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J4  2007, Vol. 41 Issue (2): 264-267    
论文     
基于二维广义主成分分析的人脸识别
浙江大学 电气工程学院,浙江 杭州 310027
 全文: PDF 
摘要:

针对人脸识别中的特征提取问题,提出了一种基于二维广义主成分分析(2DIMPCA)的人脸识别方法.有别于传统的人脸识别算法需要将二维人脸图像矩阵压缩成一维向量,该方法直接采用二维图像矩阵来构建方差矩阵,通过在水平和垂直2个方向上顺序执行2次广义主成分分析(IMPCA)运算,消除了人脸图像行和列的相关性,大大压缩了特征的维数.选用二维最小近邻分类法进行分类,计算识别率.在AT&T人脸库以及Yale人脸库上的测试结果表明,与主成分分析(PCA)和IMPCA相比,该方法具有更高的识别率和更快的识别速度.

关键词: 二维广义主成分分析主成分分析人脸识别    
出版日期: 2007-02-05
通讯作者: 朱善安,男,教授,博导. E-mail: zsa@zju.edu.cn   
作者简介: 祝磊(1979-),男,江苏无锡人,博士生,主要从事计算机视觉、人脸检测与识别等的研究. E-mail: zhulei1476@126.com
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祝磊
朱善安

引用本文:

祝磊 朱善安. 基于二维广义主成分分析的人脸识别[J]. J4, 2007, 41(2): 264-267.

CHU Lei, SHU Shan-An. . J4, 2007, 41(2): 264-267.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/xueshu/eng/CN/        http://www.zjujournals.com/xueshu/eng/CN/Y2007/V41/I2/264

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