基于均匀LBP和稀疏编码的人脸识别算法

Wenyu Dong,Rui Feng,Yuefei Guo

Computer Applications and Software(2015)

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摘要
人脸识别一般都要先对人脸特征做维数约简,再做识别.有些传统的维数约简算法对训练样本的数量有一定的要求,比如对分类比较有效的LDA算法.而现实应用中,数据库往往只能为每个人脸对象提供数量非常有限的图片,甚至是单样本.提出一种基于均匀LBP(Local Binary Pattern)算子和稀疏编码的人脸识别方法,使用少量关键特征代替维数约简过程,解决训练样本稀少的问题.在Stirling人脸库上进行测试,获得较高的识别率和鲁棒性,证实了算法的有效性.
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