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EAR
- 人耳识别技术是20世纪90年代末开始兴起的一种生物特征识别技术,与其它生物特征识别技术比较具有以下几个特点:(1)与人脸识别方法比较,耳识别方法不受面部表情、化妆品和胡须变化的影响,同时保留了面部识别图象采集方便的优点,与人脸相比,整个人耳的颜色更加一致、图像尺寸更小,数据处理量也更小。(2)与指纹识别方法比较,耳图象的获取是一种被动方式,即通过非接触方式获取耳图像,不存在通过接触传染疾病的机会,因此,其信息获取方式具有容易被人接受的优
DSplit
- 本程序是完成人耳识别,把人耳划分为三部分,分别对三部分进行识别!识别图片是灰度图。
LDA
- 线性判别分析(LDA)是一种较为普遍的用于特征提取的线性分类方法。但是将LDA直接用于人耳识别会遇到维数问题和“小样本”问题。人们经过研究,通过多种途径解决了这两个问题并实现了基于LDA的人耳识别。文章对几种基于LDA的人耳识别方法做了理论上的比较和实验数据的支持,这些方法包括Fisherears、DLDA、VDLDA及VDFLDA。实验结果表明VDFLDA是其中最好的一种方法
ICA
- ICA源代码,用于人耳识别.自己编写,非常容易理解
fisherplot
- 运用fisher方法进行pca降维和Lda特征提取的人耳识别。
rener
- 人耳识别程序,基于matlab,可以供初学者学习、参考用
EAR
- 人耳识别技术是20世纪90年代末开始兴起的一种生物特征识别技术,与其它生物特征识别技术比较具有以下几个特点:(1)与人脸识别方法比较,耳识别方法不受面部表情、化妆品和胡须变化的影响,同时保留了面部识别图象采集方便的优点,与人脸相比,整个人耳的颜色更加一致、图像尺寸更小,数据处理量也更小。(2)与指纹识别方法比较,耳图象的获取是一种被动方式,即通过非接触方式获取耳图像,不存在通过接触传染疾病的机会,因此,其信息获取方式具有容易被人接受的优
DSplit
- 本程序是完成人耳识别,把人耳划分为三部分,分别对三部分进行识别!识别图片是灰度图。-This procedure is the completion of the human ear to identify, to the human ear is divided into three parts, namely the identification of three parts! Recognition is a grayscale
LDA
- 线性判别分析(LDA)是一种较为普遍的用于特征提取的线性分类方法。但是将LDA直接用于人耳识别会遇到维数问题和“小样本”问题。人们经过研究,通过多种途径解决了这两个问题并实现了基于LDA的人耳识别。文章对几种基于LDA的人耳识别方法做了理论上的比较和实验数据的支持,这些方法包括Fisherears、DLDA、VDLDA及VDFLDA。实验结果表明VDFLDA是其中最好的一种方法 -Linear Discriminant Analys
ICA
- ICA源代码,用于人耳识别.自己编写,非常容易理解-ICA source code for the human ear identification. I have written, very easy to understand
fisherplot
- 运用fisher方法进行pca降维和Lda特征提取的人耳识别。-Use fisher method Lda PCA dimensionality reduction and feature extraction to identify the human ear.
rener
- 人耳识别程序,基于matlab,可以供初学者学习、参考用
zcpa
- 过零峰值幅度(ZCPA:Zero-cro ingwithPeakAmplitude)特征的语音识别系统,它是基于人耳的听觉模型建立起来的,这是ZCPA的源程序。-Zero-crossing peak amplitudes (ZCPA: Zero-cro ingwithPeakAmplitude) features voice recognition system, which is based on the model of the h
mfccc
- MFCC参数很好的反映了人耳的听觉特性,所以在语音识别中我们也用到他,本代码是用matlab仿真了MFCC 参数的提取过程.-MFCC parameters well reflected the auditory characteristics of the human ear, so in speech recognition, we also used him, and this code is used matlab simula
recognitionsystem
- 详细介绍了新型人耳识别技术在vc下的算法-Described in detail the human ear to identify new technology in the algorithm vc
ch1_FORCE
- 一个人耳识别的程序,但是还有一定的小问题,等待大家的完善-A human ear to identify the procedures, but there are some minor problems, waiting for the perfect U.S.
ear5
- IEEE上关于人耳图像识别的论文:使用改进的非负矩阵分解的人耳识别-Ear Recognition using Improved Non-Negative Matrix Factorization
PCA
- 人耳识别的主成分分析MATLAB算法M文件-PCA
aa
- 人耳识别哦 很厉害的哦 试试看哦 你会喜欢的哦-Ear recognition is very powerful oh oh oh Try it you' ll like it oh
ear-recognition
- 基于主成分分析的人耳识别方法研究,使用方法为PCA,算法较为简单,易于编程-PCA-based ear recognition method, using the method for the PCA, algorithm is simple, easy to program