原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对二维人脸识别对姿态与光照变化较为敏感的问题,提出了一种基于三维数据与混合多尺度奇异值特征MMSV( mixture of multi-scale singular value,MMSV)的二维人脸识别方法.在训练阶段,利用三维人脸数据与光照模型获取大量具有不同姿态和光照条件的二维虚拟图像,为构造完备的特征模板奠定基础;同时,通过子集划分有效地缓解了人脸特征提取过程中的非线性问题;最后对人脸图像进行MMSV特征提取,从而对人脸的全局与局部特征进行融合.在识别阶段,通过计算MMSV特征子空间距离完成分类识别.实验证明,提取到的MMSV特征包含有更多的鉴别信息,对姿态和光照变化具有理想的鲁棒性.该方法在WHU-3D数据库上取得了约98.4%的识别率.
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文献信息
篇名 基于三维数据与MMSV特征的二维人脸识别
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 人脸识别 三维数据 二维虚拟图像 混合多尺度奇异值特征
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 图形图像技术
研究方向 页码范围 373-375,378
页数 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2012.01.103
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 袁理 武汉大学电子信息学院 5 9 2.0 2.0
3 陈庆虎 武汉大学电子信息学院 38 180 9.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
三维数据
二维虚拟图像
混合多尺度奇异值特征
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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