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摘要:
针对传统的人脸识别方法在处理多姿态变化人脸问题时耗时过长及成本过高的问题,提出了一种基于尺度不变特征融合(FSIF)的双阶段分类方法.首先执行均值漂移线性判别分析找到5个类似于查询人脸的最佳候选类;然后利用尺度不变特征融合提取出候选人脸及查询人脸的融合特征描述符,并进行特征匹配得到目标人脸;最后,根据特征描述符的匹配关键点数目完成人脸的识别.实验结果表明,所提方法解决了由姿态变化引起的大的脸部变异,降低FSIF人脸识别的计算复杂度,并在不降低识别性能的前提下大大节约了成本,相比于几种较为先进的3D变换方法,所提方法取得了更好的识别效果,有望应用于实时安全系统.
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文献信息
篇名 基于FSIF改进均值漂移LDA的多姿态变化人脸识别
来源期刊 电视技术 学科 工学
关键词 人脸识别 多姿态变化 尺度不变特征融合 双阶段分类 均值漂移线性判别分析
年,卷(期) 2014,(9) 所属期刊栏目 视频应用与工程
研究方向 页码范围 223-227
页数 5页 分类号 TN911.73|TP399
字数 3835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 张浩 河南牧业经济学院计算机系 16 19 3.0 3.0
2 吕真 河南牧业经济学院计算机系 11 14 2.0 3.0
3 王硕 河南牧业经济学院计算机系 5 7 1.0 2.0
4 连卫民 河南牧业经济学院计算机系 8 9 2.0 3.0
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研究主题发展历程
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人脸识别
多姿态变化
尺度不变特征融合
双阶段分类
均值漂移线性判别分析
研究起点
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电视技术
月刊
1002-8692
11-2123/TN
大16开
北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号(北京743信箱杂志社)
2-354
1977
chi
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