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摘要:
针对 LBP 描述子提取的纹理特征有限且不能有效地描述图像边缘和方向信息的问题,提出了 LBP 和 HOG的分层特征融合的方法.首先利用LBP算子提取图像的分层纹理谱特征,然后利用HOG算子提取原始图像的边缘特征和基于分层LBP特征的分层HOG特征,最后将分层LBP特征分别与2种HOG边缘特征融合,得到2种不同的多层融合特征.通过在ORL, Yale和GT人脸库上进行实验,比较了15种算法的识别性能,结果证明了文中方法的有效性;相对于传统的经典降维算法、单一的 LBP 特征提取算法和 HOG 特征提取算法,该方法的识别率有很大的提高,分别达到99%,99.5%和99.14%.
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文献信息
篇名 LBP和HOG的分层特征融合的人脸识别
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 人脸识别 局部二值模式 梯度方向直方图 分层特征 特征提取
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 640-650
页数 11页 分类号 TP391.4
字数 7503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 童恒庆 武汉理工大学理学院 69 827 13.0 27.0
2 李欢欢 武汉理工大学理学院 16 138 5.0 11.0
3 吴克风 华中科技大学自动化学院 4 96 3.0 4.0
4 万源 武汉理工大学理学院 27 218 7.0 14.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
局部二值模式
梯度方向直方图
分层特征
特征提取
研究起点
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期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
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15
总被引数(次)
94943
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