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摘要:
为了提高人脸识别在复杂条件下的识别率,提出一种基于自适应加权梯度方向直方图特征(AW-HOG)的人脸识别方法.该方法首先将人脸图像分成均匀子块,并利用HOG描述算子提取分块人脸特征,根据各分块对识别的贡献率自适应地计算各分块的权重,然后融合权重系数以及各分块的HOG特征,形成AW-HOG特征并采用主成分分析(PCA)算法进行降维,最后利用支持向量机(SVM)进行分类识别.在Yale B以及AR标准人脸库上的实验结果表明,提出的人脸识别方法在识别率上优于传统算法且对光照具有较强的鲁棒性.
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文献信息
篇名 一种自适应加权HOG特征的人脸识别算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 人脸识别 梯度方向直方图 主成分分析 自适应加权 支持向量机
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 164-168
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 4012字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1506-0183
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 仇润鹤 东华大学信息科学与技术学院 55 252 8.0 13.0
5 胡丽乔 东华大学信息科学与技术学院 1 18 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
梯度方向直方图
主成分分析
自适应加权
支持向量机
研究起点
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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