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摘要:
针对人脸识别中经常遇到的"小样本"和"过学习"等问题,同时为了进一步改善人脸图像的奇异值特征在人脸识别中的识别性能,提出了一种基于奇异值分解和支持向量机的人脸识别新方法.在特征提取阶段,首先对训练样本集中的每一个人脸图像矩阵进行奇异值分解,得到训练样本的奇异值特征,然后对每个样本的奇异值特征向量进行降维、归一化、奇异值向量的分量重新排列等处理.在识别阶段,运用支持向量机作为分类工具,为了提高分类能力,选取径向基函数作为支持向量机的核函数.最后在ORL人脸数据库上验证了该方法.实验结果表明,通过对奇异值特征的相关处理,提高了识别速度和正确识别率.从而证明了所提出方法的有效性,具有一定的应用价值.
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文献信息
篇名 基于奇异值特征和支持向量机的人脸识别
来源期刊 东南大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 奇异值特征 支持向量机 人脸识别
年,卷(期) 2008,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 981-985
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 3843字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-0505.2008.06.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 费树岷 东南大学复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室 367 3210 27.0 37.0
5 张涛 东南大学复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室 93 645 14.0 19.0
9 李晓东 东南大学复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室 14 102 6.0 10.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
奇异值特征
支持向量机
人脸识别
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
东南大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-0505
32-1178/N
大16开
南京四牌楼2号
28-15
1955
chi
出版文献量(篇)
5216
总下载数(次)
12
总被引数(次)
71314
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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