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基于'SOM脸'的选择性单训练样本人脸识别

         

摘要

基于"SOM脸"计算模型提出一种新的人脸局部区域重要程度度量方法,并用于进行选择性单训练样本人脸识别.从机器人脸识别的角度,并未预先人为设定任何重要区域,而是通过学习来自动发现这些对机器而言相对重要的人脸区域,即包含类信息相对丰富的区域,并将其进行可视化.实验结果表明,在利用了人脸局部区域重要程度信息后,识别算法的性能和效率均得到提高;特别是仅选择人脸图像中若干部分重要的区域用于识别时,在提高识别效率的同时,识别性能未见明显下降.

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