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一篇很不错的关于人脸表情识别的论文。论文提出了一种基于人脸局部特征的表情识别方法,先选取人脸重要的局部特征,对得到的局部特征进行主成分分析,然后用支持向量机( SVM)设计局部特征分类器来确定测试表情图像中局部特征,同时设计支持向量机( SVM)表情分类器,确定表情图像的所属类别。-A very good facial expression recognition on paper. This paper proposes a feature based on local expression
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This paper identifies a novel feature space to
address the problem of human face recognition from
still images. This based on the PCA space of the
features extracted by a new multiresolution analysis
tool called Fast Discrete Curvelet Transfo
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人脸识别技术是计算机模式识别领域非常活跃的研究课题,在法律、商业等领域有
着广泛的应用前景。自动人脸识别系统一般由两个模块组成:定位与检测模块,特征提
取与识别模块。本文对两个子模块进行了详细讨论,通过实验仿真了一个基于静态图像
的人脸识别系统。为提高系统的识别率,本文对定位检测模块和特征提取模块进行了深
入研究。
针对复杂多变人脸检测和定位问题,实现了一种基于对称特征的人脸定位方法。该
算法首先基于肽色特征提取出人脸区域,根据眼睛的颜色和梯度特征在肤色区找到眼睛
可
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In this paper, I present a novel hybrid face recognition approach based on a convolutional neural architecture, designed to robustly detect highly variable face patterns. With the weights of the trained neural networks there are created kernel window
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Feature extraction for face recognition
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提出了一种基于DCT提取人脸特征技术和支持向量机分类模型的人脸识别方法。利用离
散余弦变换可提取人脸可识别的大部分信息,而支持向量机作为分类器,在处理小样本、高维数等
方面具有独特的优势,且泛化能力很强,无需先验知识。从ORL 人脸库上的实验结果可以看出,
DCT特征提取是很有效的,且SVM的分类性能优于最近邻分类器,同时提高了整个系统的运算速
度。-A face recognition method based on DCT for face feature extractio
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人脸识别的一个常见算法,特征脸的提取,基于主成分分析的人脸识别,-A common face recognition algorithm, feature extraction of the face, based on principal component analysis for face recognition
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基于matlab小波分析人脸识别的特征提取-Extraction based on wavelet analysis matlab face recognition feature
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基于稀疏表示和低秩逼近的人脸识别新方法,对于研究生物特征识别的朋友可以作为参考-The sparse and low rank approximation of the face recognition method based on the research on biological feature recognition, friends can be used as reference
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This project describes the problem of facial expression recognition in the field of computer vision. Firstly, the psychological background of the problem is presented. Then, the idea of facial expression recognition system (FERS) is outlined and the
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This project describes the problem of facial expression recognition in the field of computer vision. Firstly, the psychological background of the problem is presented. Then, the idea of facial expression recognition system (FERS) is outlined and the
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人脸识别技术作为生物体特征识别技术的重要组成部分,在近些年来已经发展成为计算机视觉和模式识别领域的研究热点。本实验是基于K-L变换的主成分分析法(PCA)在人脸识别中的应用,在ORL人脸库的基础上通过Matlab实现了快速PCA算法的验证仿真,并对样本图像进行了重构。本实验在ORL人脸库的基础上,选用每人前5张图片,共计40人200幅样本图像,通过快速PCA算法将10304维的样本特征向量降至20维,并实现了基于主分量的人脸重建,验证了PCA算法在高维数据降维处理与特征提取方面的有效性。-Fac
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基于PCA的人脸识别matlab代码。建立特征脸空间,而后将预存人脸图像和待识别图像投影到特征脸空间上,可以得到较高的识别率-Based on PCA face recognition matlab code. The eigenface space is established, and then the stored face image and the image to be recognized are projected onto the feature face space, and
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主流的人脸识别技术基本上可以归结为三类,即:基于几何特征的方法、基于模板的方法和基于模型的方法。
1. 基于几何特征的方法是最早、最传统的方法,通常需要和其他算法结合才能有比较好的效果;
2. 基于模板的方法可以分为基于相关匹配的方法、特征脸方法、线性判别分析方法、奇异值分解方法、神经网络方法、动态连接匹配方法等。
3. 基于模型的方法则有基于隐马尔柯夫模型,主动形状模型和主动外观模型的方法等。(The mainstream face recognition technology can
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