【24h】

非反復2次元線形判別分析による顔認識

机译:非重复二维线性判别分析的人脸识别

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摘要

画像データに線形判別分析(LDA)を適用する場合,各画像の画素値を1列に並べてベクトルデータにする必要があり,それによってベクトルの次元数が増加し,計算が困難になるという問題がある.最近,Yeらは画像などの行列データをベクトル化なしでそのまま扱える2次元線形判別分析(2DLDA)を提案した.2DLDAが変換行列を反復計算で求めるのに対し,本論文では,反復計算なしで2DLDAと同程度の識別率が得られる非反復2DLDAを提案する.顔画像を用いた個人識別の実験により,提案手法は従来の2DLDAよりも少ない計算量で同程度の識別率を達成できることを示す.
机译:当将线性判别分析(LDA)应用于图像数据时,必须在一行中排列每个图像的像素值,从而增加向量的尺寸的数量,以及使计算难以的问题。 最近,YE提出了二维线性判别分析(2DLDA),其可以处理诸如没有矢量化的图像的矩阵数据。 虽然2DLDA通过迭代计算确定转换矩阵,但本文提出了不重复的2DLDA,可以在没有重复计算的情况下达到与2DLDA相同程度的歧视。 使用面部图像的个人识别的实验表明,该方法可以通过比传统的2DLDA更少的计算复杂度达到相同程度的身份。

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