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复合不变矩和GLCM特征加权融合的人脸识别研究
引用本文:徐岩,刘斌,米强.复合不变矩和GLCM特征加权融合的人脸识别研究[J].山东科技大学学报(自然科学版),2018(2).
作者姓名:徐岩  刘斌  米强
作者单位:山东科技大学电子通信与物理学院;
摘    要:为了提高人脸识别率,提出一种基于复合不变矩和灰度共生矩阵的特征提取方法 CHu-GLCM。首先将人脸图像分割成许多大小相等的子块,提取所有子块的不变矩特征,并按照一定的权重系数把所有子块的不变矩特征组合起来作为整幅人脸图像的复合不变矩特征,再提取人脸图像的灰度共生矩阵;然后利用支持向量机在决策层把人脸图像的复合不变矩特征和灰度共生矩阵进行加权融合;最后分别在ORL和YALE人脸库中进行实验检测。研究结果表明:在训练样本个数为5时,与传统的特征提取方法相比,给出的方法可以使人脸识别率至少提高4个百分点。

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