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文檔簡(jiǎn)介
1、人臉識(shí)別是計(jì)算機(jī)視覺和模式識(shí)別領(lǐng)域的一個(gè)活躍課題,在商業(yè)和法律上有廣泛的應(yīng)用前景,在安全監(jiān)控中也大有用武之地。廣義上的人臉識(shí)別系統(tǒng)可分為人臉檢測(cè)與定位、特征提取與識(shí)別兩個(gè)主要環(huán)節(jié),這里所說的人臉識(shí)別主要指特征提取與識(shí)別部分。 本文介紹了多分類器融合結(jié)構(gòu)和規(guī)則,主要分析了基于貝葉斯理論的各種融合規(guī)則并對(duì)其中的投票法進(jìn)行改進(jìn):賦予不同分類器不同的權(quán)值,增加“第二候選人”備選。文中還介紹了三種人臉識(shí)別方法:二維加權(quán)主元分析方法(2DW
2、PCA)、二維分塊Fisher線性鑒別方法(2DBFLD)及二維離散余弦變換方法(2DDCT),并將其運(yùn)用于多分類器融合的人臉識(shí)別過程。這些方法不用將二維的人臉圖像預(yù)先轉(zhuǎn)換為一維的向量,提高了特征提取的速度。本文還在ORL人臉圖像庫(kù)上對(duì)成員分類器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)仿真,分別使用最近鄰和最小距離進(jìn)行分類。首先比較2DWPCA和2DPCA,前者在提取整體特征的同時(shí)考慮到了含識(shí)別信息較多的局部特征,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,其性能一般要優(yōu)于后者。其次比較2DBFL
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