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论文研究一种M2DPCA和NSA相结合的人脸识别方法.pdf

上传者: 2020-03-05 18:26:20上传 PDF文件 581.8KB 热度 36次
将非参数子空间分析方法(NSA)和模块化2DPCA方法相结合,提出了一种模块化2DPCANSA方法。NSA方法需将图像矩阵转化为向量后进行特征提取,导致数据维数很大,没有考虑到图像的局部特征,对图像矩阵进行分块,采用2DPCA进行特征提取,得到替代原始图像的低维新模式,施行NSA。该法能有效提取图像的局部特征,而由于考虑到类内、类间的差异,可弥补PCA的缺陷。在ORL人脸库和XM2VTS人脸库上对LDA方法、NSA方法以及该方法分别进行了评价和测试,结果显示,所提方法在识别效果上优于LDA方法和NSA方法。
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