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摘要:
由于方向边缘幅值模式(POEM)在剧烈光照变化情况下无法获得足够的特征描述信息,本文分析了相对梯度幅值图像特点,提出了相对梯度直方图特征描述方法.该方法根据图像的梯度方向对相对梯度幅值图像进行分解、滤波、局部二值模式编码和特征降维,形成了对光照变化,尤其是非均匀光照变化具有健壮性的低维直方图特征.在FERET和YaleB子集上的人脸识别实验证实:在光照变化较小时,相对梯度直方图特征描述方法与方向边缘幅值模式的性能相当,均显著优于经典的局部二值模式特征;在光照剧烈变化时,前者的识别精度比方向边缘幅值模式至少高5%,性能显著优于方向边缘幅值模式和局部二值模式,展示了相对梯度直方图特征描述方法的有效性和对光照变化的良好健壮性.
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文献信息
篇名 用于人脸识别的相对梯度直方图特征描述
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 人脸识别 相对梯度直方图 局部二值模式 特征描述
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 信息科学
研究方向 页码范围 152-159
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 5208字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20142201.0152
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 杨利平 重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室 24 311 10.0 17.0
2 辜小花 21 96 6.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
相对梯度直方图
局部二值模式
特征描述
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
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
出版文献量(篇)
6867
总下载数(次)
10
总被引数(次)
98767
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