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摘要:
针对图像集人脸识别中的子空间模型限制,结合Gabor小波变换与K-L高斯黎曼流形判别,提出一种新的图像集人脸识别方法.通过Gabor小波变换表征图像集中人脸图像的特征向量,利用混合高斯模型中带有先验概率的高斯分量表示每个图像数据集,采用可信的K-L概率核函数表示高斯分量间的不同距离,通过加权核判别分析最大化高斯分布间的间距,获取底层数据分布.实验结果表明,与基于线性仿射子空间、基于非线性流形和基于统计模型的方法相比,该方法在YTC和COX数据库上的识别率较高,在YTF数据库上的ROC曲线面积达到85.91,表现最优.测试和训练时间比较结果也表明该方法更适合应用于离线图像集人脸识别系统.
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文献信息
篇名 基于Gabor小波变换与K-L高斯黎曼流形判别的人脸识别
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 Gabor小波 高斯黎曼流形 人脸识别 K-L核函数 加权核
年,卷(期) 2016,(9) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 208-213
页数 6页 分类号 TP391.4
字数 4987字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2016.09.037
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 张海朝 河南科技大学信息工程学院 20 164 8.0 12.0
2 黄淼 平顶山学院软件学院 41 148 6.0 10.0
3 王刘涛 平顶山学院软件学院 21 53 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
Gabor小波
高斯黎曼流形
人脸识别
K-L核函数
加权核
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
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53
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317027
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