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文檔簡介
1、人臉識別技術(shù)作為典型的生物識別技術(shù)在商業(yè)、司法、監(jiān)控以及視頻檢索等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。與其他人體生物特征相比,人臉數(shù)據(jù)的采集具有直接、友好、方便的優(yōu)點(diǎn),因而越來越被重視。在傳統(tǒng)的識別方法中,基于特征子空間的識別技術(shù)被使用廣泛,并且效果頗好。
本文介紹了主成分分析PCA、線性判別分析LDA、非負(fù)矩陣分解NMF以及它們各自的改善算法L1-PCA、R-LDA、LNMF。分別使用六種算法在不同的人臉數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行識別實(shí)驗,以識別率作
2、為評估標(biāo)準(zhǔn)給出各個算法準(zhǔn)確性的評價。通過實(shí)驗,可以得到,改進(jìn)后的算法識別率均高于傳統(tǒng)的算法,而其中,線性判別分析較其他算法性能更好,具有很強(qiáng)的魯棒性。
在算法穩(wěn)定性評估方面,由于一般的Bootstrap評估方法要求數(shù)據(jù)樣本滿足獨(dú)立同分布的假設(shè),而本文使用的人臉數(shù)據(jù)對這種假設(shè)不成立,因此,本文分別采用了Bootstrap方法和類Bootstrap方法對六種人臉識別算法的穩(wěn)定性進(jìn)行了評價。用相等錯誤率的置信區(qū)間作為穩(wěn)定性指標(biāo),
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