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人脸识别中基于互信息的特征优选

         

摘要

人脸识别领域中常用Gabor小波系数表示人脸特征.然而,提取的人脸Gabor特征是高维数据,不可避免存在冗余和随机噪声的干扰.为了有效利用Gabor特征进行人脸识别,提出一种新的Gabor特征选取方法.首先计算训练集上的任两张人脸图像的Gabor特征差,生成类内空阃和类外空间.用单个Gabor特征训练筒单两值分类器,以其在类内空间和类外空间的分类错误率作为判据评价该Gabor特征的分类能力.在选取分类错误低的特征的同时还要再评估候选特征与已选特征间的互信息,这样优选出具有无冗余、低误差率的特征.最后对这些优选的Gabor特征进行主成分分析和线性判别分析完成人脸识别.在CAS-PEAL大型人脸数据库上的实验结果表明,所提出的方法不但可大大降低Gabor特征的维数,而且还有效提高了识别精度.

著录项

  • 来源
    《大连理工大学学报》 |2008年第1期|84-89|共6页
  • 作者单位

    大连理工大学,精密与特种加工教育部重点实验室,辽宁,大连,116024;

    中国科学院,沈阳自动化研究所,辽宁,沈阳,110016;

    大连理工大学,精密与特种加工教育部重点实验室,辽宁,大连,116024;

    大连理工大学,精密与特种加工教育部重点实验室,辽宁,大连,116024;

    大连理工大学,精密与特种加工教育部重点实验室,辽宁,大连,116024;

    大连理工大学,精密与特种加工教育部重点实验室,辽宁,大连,116024;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP391.41;
  • 关键词

    人脸识别; 互信息量; 特征选择; 模式识别;

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