基于小波和Fisher臉的人臉識(shí)別算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、人臉識(shí)別是計(jì)算機(jī)模式識(shí)別領(lǐng)域非常活躍的研究課題。在生物特征識(shí)別中,人臉識(shí)別占有極其重要的地位,它在訪問(wèn)控制、司法、電子商務(wù)和視頻監(jiān)控領(lǐng)域有十分廣泛的應(yīng)用。 人臉圖像預(yù)處理和特征提取是人臉識(shí)別系統(tǒng)的重要組成部分。本論文主要研究了小波變換在圖像預(yù)處理中的應(yīng)用和Fisher臉?lè)椒ㄔ谌四樚卣魈崛≈械膽?yīng)用,并對(duì)其進(jìn)行了創(chuàng)新和改進(jìn),并且將本文的方法應(yīng)用在實(shí)時(shí)的人臉識(shí)別系統(tǒng)當(dāng)中。主要內(nèi)容如下: (1)小波變換在人臉識(shí)別中得到了越來(lái)越廣

2、泛的應(yīng)用,然而大多數(shù)應(yīng)用小波變換對(duì)人臉圖像進(jìn)行預(yù)處理時(shí),都僅僅采用了對(duì)圖像進(jìn)行小波分解后的近似圖像,其實(shí)在進(jìn)行小波分解過(guò)程中得到的圖像的水平細(xì)節(jié)和垂直細(xì)節(jié)表現(xiàn)了眼睛,鼻子,嘴等細(xì)節(jié),對(duì)人臉的表示也起到了一定作用。因此,本文提出了基于加權(quán)小波法來(lái)對(duì)圖像進(jìn)行預(yù)處理的方法,將小波分解得到的近似圖像,水平細(xì)節(jié),垂直細(xì)節(jié)按一定權(quán)重進(jìn)行加權(quán),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法比單獨(dú)使用近似圖像有更好的識(shí)別率。 (2)介紹了Fisher臉?lè)椒ǖ幕驹?,?/p>

3、對(duì)Fisher臉?lè)ㄊ芴卣骶S數(shù)限制的問(wèn)題,引進(jìn)了一種利用迭代法來(lái)增加特征維數(shù)的RFLD方法。但RFLD方法在大樣本集的情況下,計(jì)算量比較大,本文針對(duì)RFLD方法的這點(diǎn)不足對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)。通過(guò)實(shí)驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò)改進(jìn)的方法不僅減少了計(jì)算量,并且保證了識(shí)別率,甚至提高了識(shí)別率。 (3)將本文的算法應(yīng)用在實(shí)時(shí)的人臉識(shí)別系統(tǒng)當(dāng)中,通過(guò)USB攝像頭進(jìn)行實(shí)時(shí)人臉識(shí)別,驗(yàn)證了算法的可行性,獲得了理想的效果。 本文對(duì)人臉識(shí)別的中的圖像預(yù)處

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