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题名基于改进PCA和支持向量机的掌纹识别
被引量:6
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作者
李昆仑
张亚欣
刘利利
耿雪菲
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机构
河北大学电子信息工程学院
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2015年第B11期146-150,共5页
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基金
国家科技支撑计划项目(2013BAK07B04)
河北省自然科学基金项目(F2013201170)
河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2014008)资助
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文摘
掌纹识别是一种新兴的生物特征识别技术。掌纹识别是用掌纹特征(包括人眼可见的和不可见的)来进行身份鉴别的一种方法。其中掌纹特征提取和掌纹特征匹配是掌纹识别研究的关键部分和核心内容。在特征提取方面,给出了两种改进的特征提取方法。先对掌纹图像进行傅里叶变换,再对变换后的图像进行主成分分析;针对掌纹图像的特点,对PCA进行改进,设计了适用于掌纹图像的分块主成分算法。将一整幅掌纹图像分为若干子块图像,在此基础上进行主成分分析。通过实验验证了改进的特征提取方法可以提高识别准确率。在特征识别方面,模版匹配虽然在一定程度上计算量小,准确率高,但容易陷入小样本问题。因此通过训练SVM分类器,进行掌纹识别。实验证明该方法有较好的可行性。
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关键词
掌纹识别
主成分分析
改进的主成分分析
傅里叶变换
SVM分类器
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Keywords
Palmprint recognition, Principal component analysis, Improved principal component analysis, Fourier transform, SVM classifier
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名鉴别稀疏保持投影的人脸识别算法
被引量:4
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作者
李昆仑
耿雪菲
曹静媛
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机构
河北大学电子信息工程学院
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出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2017年第2期376-380,共5页
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基金
国家科技支撑计划项目(2013BAK07B04)资助
河北省自然科学基金项目(F2013201170)资助
河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2014008)资助
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文摘
在人脸识别领域中遇到的数据往往是高维的,一般会导致维数灾难问题.近年来稀疏表示(Sparse representation,SR)在处理人脸识别等问题时显示出一定的有效性,而后出现的稀疏保持投影(Sparse preserving projections,SPP)算法又以保持数据的稀疏表示结构为目的成功应用于人脸识别领域,但仍存在一些问题.本文针对SPP算法在人脸识别中存在的问题进行了改进,提出了一种叫做鉴别稀疏保持投影(Discriminant sparsity preserving projection,DSPP)的算法.该算法有以下两方面的改进:(1)针对SPP算法未能有效地利用类标签信息的问题,本文利用最大散度差准则(Maximum scatter difference criterion,MSDC)重建SPP算法的目标函数;(2)针对SPP算法计算复杂度高的问题,本文利用带有相同类标签的训练样本用于稀疏重构.在ORL库、CAS-PEAL库、IMM库上的大量实验结果验证了算法的有效性.
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关键词
人脸识别
稀疏表示
稀疏保持投影
鉴别稀疏保持投影
最大散度差准则
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Keywords
face recognition
sparse representation ( SR )
sparsity preserving projection ( SPP)
discriminant sparsity preserving projection ( DSPP }
maximum scatter difference criterion ( MSDC )
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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