文件名称:BasedonprincipalcomponentanalysisoftheFaceRecognit
- 所属分类:
- 图形图像处理(光照,映射..)
- 资源属性:
- [WORD]
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
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在特征提取阶段,研究了PCA, 2DPCA, (2D) 2PCA, DiagPCA, DiagPCA-F-2DPCA等多
种方法。不同于基于图象向量的PCA特征提取,由于2DPCA, (2D) ZPCA, DiagPCA和
DiagPCA-I-2DPCA的特征提取都直接基于图象矩阵,计算量小,所以特征的提取速度明
显高于PCA方法。-In the feature extraction stage, the study of the PCA, 2DPCA, (2D) 2PCA, DiagPCA, DiagPCA-F-2DPCA and other methods. Vector is different from the PCA-based image feature extraction, as 2DPCA, (2D) ZPCA, DiagPCA and DiagPCA-I-2DPCA the feature extraction are directly based on image matrix, a small amount of calculation, so the speed of feature extraction method was significantly higher than PCA .
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基于主成分分析的人脸识别研究.doc