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:杨军[1] 张瑞峰[1] 林岩龙[1] 王小鹏[1]
机构地区:[1]兰州交通大学电子与信息工程学院,兰州730070
出 处:《计算机工程与应用》2015年第24期176-179,共4页Computer Engineering and Applications
基 金:国家自然科学基金(No.61261029);中国博士后科学基金项目(No.2013M542396);人社部留学人员科技活动项目择优资助;甘肃省自然科学基金(No.1208RJZA243);陇原青年创新人才扶持计划(No.201182)
摘 要:针对人脸识别算法缺乏对光照变化的自动调节能力的弱点,提出了一种综合利用全局和局部特征进行人脸识别的新方法。对整幅人脸图像进行主成分分析;针对人脸局部特征,提出一种根据各局部子块包含的信息量即利用图像熵值进行自动加权的算法;基于贝叶斯原理对全局和局部特征进行数据融合,给出最终结果。实验结果表明,该数据融合算法综合全局和局部特征提取方式的优势,有效提高了人脸识别率。The existing face recognition algorithms lack the ability of automatic regulation for illumination variation. This paper describes a face recognition algorithm based on both global and local feature. Principal Component Analysis is performed to extract global features. A special strategy is used to combine different local features according to their image entropy.Bayes integration is adopted to fuse both global and local features and the final result is given. The experiments demonstrate that this algorithm can combine global and local information well and improve the efficiency of the face recognition rate.
关 键 词:人脸识别 局部特征 全局特征 主成分分析 图像熵 贝叶斯原理
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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