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增强局部量化模式人脸识别算法
1
作者
李茅
王玲
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2017年第15期187-190,共4页
针对局部二值模式没有考虑邻域点之间的关系以及局部序数模式(LIOP)的邻域点数过少不足,提出一种利用大邻域范围内邻域点间序数信息的特征提取算法。该算法首先以类似LIOP编码的方式得到的邻域特征向量,然后应用k均值聚类算法降低特征...
针对局部二值模式没有考虑邻域点之间的关系以及局部序数模式(LIOP)的邻域点数过少不足,提出一种利用大邻域范围内邻域点间序数信息的特征提取算法。该算法首先以类似LIOP编码的方式得到的邻域特征向量,然后应用k均值聚类算法降低特征向量的主模数量。同时此聚类过程可以离线进行并且运行十分高效;最终将级联直方图特征作为人脸特征向量。实验结果表明,该方法的鲁棒性和识别率均优于对比算法。最后应用WPCA算法既降低特征维数又提升了算法的识别率。
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关键词
局部
二值
模式
局部序数模式
K均值
白化主成分分析
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职称材料
题名
增强局部量化模式人脸识别算法
1
作者
李茅
王玲
机构
湖南师范大学物理与信息科学学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2017年第15期187-190,共4页
文摘
针对局部二值模式没有考虑邻域点之间的关系以及局部序数模式(LIOP)的邻域点数过少不足,提出一种利用大邻域范围内邻域点间序数信息的特征提取算法。该算法首先以类似LIOP编码的方式得到的邻域特征向量,然后应用k均值聚类算法降低特征向量的主模数量。同时此聚类过程可以离线进行并且运行十分高效;最终将级联直方图特征作为人脸特征向量。实验结果表明,该方法的鲁棒性和识别率均优于对比算法。最后应用WPCA算法既降低特征维数又提升了算法的识别率。
关键词
局部
二值
模式
局部序数模式
K均值
白化主成分分析
Keywords
Local Binary Pattern(LBP)
Local Intensity Order Pattern(LIOP)
K-means
Whitened Principal Component Analysis(WPCA)
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
作者
出处
发文年
被引量
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1
增强局部量化模式人脸识别算法
李茅
王玲
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2017
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