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摘要:
目前线性鉴别分析(LDA)方法是在原始图像上直接进行,抽取的是图像的全局特征,受光照、表情变化而引起的局部高频信息影响较大,忽视了更能反映图象本质的低频特征.为此提出先将图像进行多尺度划分,再提取划分后的每个子图像的低频部分,组合起来作为该图像的特征向量,最后根据这些特征向量再应用LDA方法进行鉴别分析.多尺度低频特征组合的向量反映了图像从局部到全局的全部低频特性,具有更有效的鉴别信息.在ORL和Yale人脸库上的实验结果显示,所提出的算法识别性能显著提高,鉴别能力更好.
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文献信息
篇名 基于多尺度低频特征组合的线性鉴别分析
来源期刊 系统仿真学报 学科 工学
关键词 多尺度 低频特征 特征组合 线性鉴别分析 人脸识别
年,卷(期) 2008,(7) 所属期刊栏目 人工智能与仿真
研究方向 页码范围 1740-1743,1769
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 5992字 语种 中文
DOI
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 郭志波 南京理工大学计算机科学与技术学院 20 176 7.0 12.0
2 YAN Yun-yang 南京理工大学计算机科学与技术学院 1 4 1.0 1.0
3 YANG Jing-yu 南京理工大学计算机科学与技术学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
多尺度
低频特征
特征组合
线性鉴别分析
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
系统仿真学报
月刊
1004-731X
11-3092/V
大16开
北京市海淀区永定路50号院
82-9
1989
chi
出版文献量(篇)
14694
总下载数(次)
35
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
江苏省科技攻关计划
英文译名:
官方网址:http://www.jstd.gov.cn/hotkm/jskj/category.jspa?categoryID=745
项目类型:
学科类型:
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