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摘要:
Fisher线性判别分析(FLDA)是一种经典的基于特征提取的人脸识别方法.然而,在每类单训练样本时,FLDA无法对类内变化进行测量,因而无法使用.论文针对这一问题提出了一种新颖的解决方法,即通过利用每类已有的单个训练样本脸部图像获取其镜像图像,扩充原始训练样本集,从而解决原来在每类单训练样本情况下类内散布矩阵为零矩阵的问题.通过利用原始脸部图像和其镜像脸部图像计算出类内和类间散布矩阵,然后利用FLDA算法思想提取辨别性面部特征进而实现正确的分类和识别.实验结果表明,所提出的方法简单且高效,能够实现比现有方案更高的识别精度.
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文献信息
篇名 基于镜像脸的FLDA单训练样本人脸识别方法?
来源期刊 计算机与数字工程 学科 数学
关键词 人脸识别 FLDA 单训练样本 镜像脸
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 图像处理
研究方向 页码范围 226-230
页数 5页 分类号 O235
字数 3496字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2019.01.048
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 袁秀娟 西北民族大学电气工程学院 4 2 1.0 1.0
2 张伟 兰州大学信息科学与工程学院 21 99 5.0 9.0
3 何刚 兰州大学信息科学与工程学院 5 18 2.0 4.0
4 阎石 兰州大学信息科学与工程学院 8 38 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
FLDA
单训练样本
镜像脸
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
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
9945
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28
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47579
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