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摘要:
提出了一种融合奇异值分解(SVD)和最大间距准则鉴别分析(MMC)的人脸识别方法.对人脸图像进行奇异值分解,选取较大的一组奇异值构成特征向量,对所有训练样本按照最大间距准则鉴别分析算法计算投影矩阵,把人脸图像矩阵在投影矩阵上投影得到特征矩阵.融合决策阶段,在以上两类特征集中,分别计算待识别样本到所有训练样本的欧氏距离并对得到的两类结果进行加权融合,最后根据最近距离分类器分类.基于ORL人脸数据库上的实验结果表明算法的有效性.
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文献信息
篇名 融合奇异值分解和最大间距准则的人脸识别方法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 人脸识别 奇异值分解 最大间距准则
年,卷(期) 2011,(8) 所属期刊栏目 图形、图像、模式识别
研究方向 页码范围 164-166
页数 分类号 TP391.41
字数 2827字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2011.08.048
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作者信息
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1 王振海 临沂大学信息学院 5 42 3.0 5.0
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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