期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
MA Hui;SUN Wanchun;SHI Junhua;YANG Xinzhu;ZHENG Jiyuan(Computer Basic Teaching and Research Department,Anhui Vocational College of Police Officers, Hefei 230031,China;Information Technology Center, Hefei Normal University, Hefei 230061,China;School of Computer Science and Technology, Hefei Normal University, Hefei 230061,China;College of Computer Science and Engineering,Chongqing University of Technology, Chongqing 400054,China)
机构地区:[1]安徽警官职业学院计算机基础教研室,合肥230031 [2]合肥师范学院信息技术中心,合肥230061 [3]合肥师范学院计算机学院,合肥230061 [4]重庆理工大学计算机科学与工程学院,重庆400054
基 金:2018年度安徽省高等学校自然科学研究项目(12219 zrkx2018B01)
年 份:2018
卷 号:32
期 号:11
起止页码:162-168
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、JST、RCCSE、ZGKJHX、核心刊
摘 要:随着我国经济实力的提高,大多公共场所都配备监控设备,用以对出现行人及行为的监控,通过监控识别人脸是人脸识别发展的重要方面,以后也将进一步发展。为减少视频数据的空间占比,目前市场大部分采用低分辨率的存储方式来存放视频数据,这对人脸的识别率带来了较大的影响。针对该类问题,首先利用Curvelet变换,对人脸多维空间特征进行数据采集,再利用2DPCA进行降维,最后以最近邻分类器识别,使用人脸数据图片库进行实验比对,完成人脸的识别。实验结果表明:该方法能在实时检测的基础上提高对低分辨率环境下的人脸识别效果。
关 键 词:CURVELET变换 2DPCA 人脸识别
分 类 号:TP391]
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