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基于微观本义复原的人脸图像光照正规化

Illumination Normalization for Face Recognition Based on Inherent Texture Features within Micro-Neighborhood

作     者:孙雪梅 苏菲 蔡安妮 Sun Xuemei;Su Fei;Cai Anni

作者机构:北京邮电大学电信工程学院北京100086 

出 版 物:《光学学报》 (Acta Optica Sinica)

年 卷 期:2008年第28卷第11期

页      面:2083-2089页

核心收录:

学科分类:08[工学] 080203[工学-机械设计及理论] 0802[工学-机械工程] 

基  金:国家自然科学基金(60472069)资助课题 

主  题:图像处理 人脸识别 光照正规化 微观本义 非线性 邻域 

摘      要:为解决变光照下人脸识别的识别率低,光照正规化算法复杂,不易实现的问题,提出一个新的光照正规化方法—微观本义复原,即通过微观邻域上像素本义特征的定义,将整体图像上变光照下的非线性灰度变化转化为微观邻域内的线性变化,一定程度上避免了包括图像自身结构在内的不确定因素对图像复原的不利影响;并以邻域内的本义特征为光照不敏感特征,对本义特征进行结构编码,并用最小二乘法拟合编码值与光照方向之间的关系,最后根据得到的光照正规化参数复原图像。实验结果表明,该方法算法简单,易于实现,能适应实时的人脸识别系统,在光照变化90°以内的YaleB库的平均识别率可达94.1%。

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