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Adaptively weighted sub-pattern PCA for face recognition

机译:自适应加权子模式PCA用于人脸识别

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摘要

Adaptively weighted Sub-pattern PCA (Aw-SpPCA) for face recognition is presented in this paper. Unlike PCA based on a whole image pattern, Aw-SpPCA operates directly on its sub-patterns partitioned from an original whole pattern and separately extracts features from them. Moreover, unlike both SpPCA and mPCA that neglect different contributions made by different parts of the human face in face recognition, Aw-SpPCA can adaptively compute the contributions of each part and then endows them to a classification task in order to enhance the robustness to both expression and illumination variations. Experiments on three standard face databases show that the proposed method is competitive.
机译:本文提出了用于人脸识别的自适应加权子模式PCA(Aw-SpPCA)。与基于整体图像图案的PCA不同,Aw-SpPCA直接在从原始整体图案中划分出来的子图案上运行,并分别从中提取特征。此外,不同于SpPCA和mPCA都忽略了人脸不同部分在面部识别中的不同贡献,Aw-SpPCA可以自适应地计算每个部分的贡献,然后将它们赋予分类任务,以增强对两者的鲁棒性表情和光照变化。在三个标准人脸数据库上的实验表明,该方法具有竞争力。

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