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题名基于FKPCA与双决策子空间的人脸识别
被引量:1
- 1
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作者
张建明
杨锋清
房芳
段丽
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机构
江苏大学计算机科学与通信工程学院
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第18期182-184,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60673190)
江苏大学高级专业人才科研启动基金资助项目(05JDG020)
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文摘
针对人脸识别中的小样本问题,提出一种快速核主元分析(FKPCA)与双决策子空间的人脸识别方法。利用FKPCA方法将原始样本空间映射到高维空间,在高维空间中实现原始样本的降维,在双决策子空间分别用Fisher准则和类间散布判决准则提取常规信息和非常规信息,通过加权欧式距离进行信息融合并用最近邻分类器进行识别。在ORL人脸库上的实验结果表明,该方法具有较高的识别率与较快的识别速度。
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关键词
快速核主元分析
双决策子空间
特征融合
加权欧式距离
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Keywords
Fast Kernel Principle Component Analysis(FKPCA)
double decision subspace
feature fusion
weighted Euclidean distance
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于双决策子空间和神经网络的人脸表情识别
被引量:1
- 2
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作者
黄勇
应自炉
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机构
五邑大学信息学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2007年第14期227-229,共3页
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基金
广东省自然科学基金(No.032356)
北京大学视觉与听觉信息处理国家重点实验室开放课题基金项目支持~~
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文摘
提出了一种新的基于双决策子空间和径向基函数(RBF)神经网络的人脸表情识别方法。该方法首先采用CKFD算法在双决策子空间(核空间和值域空间)中进行决策分析,提取两类判决特征信息:非常规信息和常规信息,并按一定的规则融合这两类判决信息;再运用RBF神经网络分类器和融合特征进行人脸表情的分类识别。基于日本女性表情数据库JAFFE的实验结果表明,它是一种有效的人脸表情识别方法。
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关键词
双决策子空间
RBF神经网络
人脸表情识别
核主元分析
FISHER线性判别分析
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Keywords
double discriminant subspace
RBFNN
facial expression recognition
KPCA
FLD
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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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