基于DT-CWT和SVM的人脸图像集成分类方法  被引量:2

Integration Classification Method of Face Images Based on DT-CWT and SVM

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作  者:解洪胜[1] 王连国[2] 

机构地区:[1]山东女子学院信息技术学院,山东济南250300 [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出  处:《云南民族大学学报(自然科学版)》2010年第5期313-316,共4页Journal of Yunnan Minzu University:Natural Sciences Edition

基  金:国家杰出青年科学基金(50225414);山东省高等学校科技计划项目(J09LG51)

摘  要:利用二元树复小波变换对人脸图像进行5尺度小波分解,并提取每一尺度下6个方向高频子图小波系数模的均值和标准方差组成60维的特征向量表征人脸,然后采用支持向量机的一对一分类算法对ORL人脸图像库进行分类实验,结果表明二元树复小波变换和支持向量机的集成方法能有效提高人脸图像的分类精度.The dual - tree complex wavelets transform was used to decompose face images with 5 scales, then 60 - dimensional feature vector was generated by computing the mean and standard deviations from wavelet coefficients of six - direction high - frequency subbands of each scale, and the classification experiment was clone by using one vs one algorithm of the support vector machine based on ORL face image database. The tests results show that the method of integrating the dual - tree complex wavelets transform with the support vector machine can effectively improve the classification accuracy of face images.

关 键 词:人脸识别 二元树复小波变换 GABOR小波变换 支持向量机 特征提取 

分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

参考文献:

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二级参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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二级引证文献:

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同被引文献:

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