检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:王琳[1] 冯正进[1] 刘成良[1] 崔光亮[1]
机构地区:[1]上海交通大学机电控制研究所,上海200030
出 处:《计算机工程》2004年第17期3-4,49,共3页Computer Engineering
基 金:国家高新技术研究发展计划"863"资助项目(2001AA413310)
摘 要:提出一种用组合多分类器融合局部信息进行人脸识别的方法。人脸识别过程中图像样本间的相似度可建模为“类内差”和“类间差”两种模式类,用这种思想在图像小波分解域的局部区域上构造弱分类器集,然后通过Boosting训练生成强分类器,最终的人脸匹配由多个弱分类器输出的加权和给出决策。实验结果表明,系统具有较高的识别率,对表情和光照变化具有很好的鲁棒性,而且对新个体有较好的扩展能力。This paper proposes a face recognition method by combining multiple classifiers for information fusion. The similarity between pairs of faces can be modeled as two classes,intra-pattern and inter-pattern. Firstly this idea is used to construct weak learners in local area of wavelet domains. Then the boosting algorithm is used to train the strong classifiers. The final decision of matching is given by weighted combination of multiple weak classifiers. The experimental results show that the system is robust for variation of expression and illumination. The pretty high recognition rate can be achieved even on the new data set in which the individuals are unseen during training process.
关 键 词:人脸识别 特征提取 信息融合 集成分类 BOOSTING
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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