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检索条件"主题词=人耳识别"
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基于外耳轮廓边缘信息的人耳识别
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《计算机辅助设计与图形学学报》2008年 第3期20卷 337-342页
作者:刘嘉敏 王玲 兰逸君 李丽娜 杨奇重庆大学光电工程学院光电技术及系统重点实验室重庆400044 
提出一种用Hausdorff距离表示人耳边缘特征的人耳识别方法.首先对原始人耳图像进行预处理,用基于灰度形态学梯度和局部阈值分割的边缘检测方法提取外耳轮廓边缘;然后用标准方差和边缘线段间长度差改进的Hausdorff距离表示人耳特征向量;...
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结合Gabor小波和监督保局投影的人耳识别
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《计算机辅助设计与图形学学报》2010年 第8期22卷 1259-1265页
作者:雷松泽 齐敏 王毅 郝重阳西北工业大学电子信息学院西安710072 
针对人耳识别人耳的角度变化这个难点问题,提出一种结合Gabor小波和监督保局投影的人耳识别算法.由于Gabor特征维数高、冗余大,首先通过统计样本的边缘点再采样的方法对人耳进行稀疏的描述,然后利用类别可分离性判据评价Gabor展开系...
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基于非负稀疏表示的遮挡人耳识别
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《计算机辅助设计与图形学学报》2014年 第8期26卷 1339-1345,1353页
作者:张保庆 穆志纯 曾慧北京科技大学自动化学院北京100083 
遮挡是人耳识别中一个难以回避的问题,当人耳被遮挡时绝大多数人耳识别算法性能会大大降低.借鉴人类视觉认知特性,将非负稀疏表示用于遮挡情况下的人耳识别,提出一种更为鲁棒的遮挡人耳识别方法.首先对训练人耳图像和待识别人耳图像进...
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基于ICA的非线性自适应特征融合的人耳识别
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《计算机辅助设计与图形学学报》2009年 第3期21卷 382-388页
作者:敦文杰 穆志纯北京科技大学自动化系北京100083 
针对单一特征的人耳识别对旋转角度鲁棒性差的问题,提出一种非线性自适应特征融合的方法.首先提取人耳的2种具有互补性质的独立成分特征,然后将它们加权串联形成高维融合特征;最后通过核主元分析方法实现非线性降维.实验结果表明,当人...
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局部切空间排列多姿态人耳识别
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《计算机辅助设计与图形学学报》2015年 第5期27卷 855-863页
作者:董冀媛 曾慧 穆志纯 付冬梅北京科技大学自动化学院北京100083 
针对姿态偏转时人耳图像识别率显著降低的问题,将局部切空间排列算法用于二维人耳特征的提取,提出一种局部切空间排列多姿态人耳识别方法.通过分析人耳图像的特点提出局部最大线性片构建策略,并以远少于样本点个数的局部切空间拟合样本...
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融合Haar型局部特征的人耳识别算法
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《计算机工程与应用》2019年 第18期55卷 127-131页
作者:王育坚 高倩 谭卫雄 李深圳北京联合大学智慧城市学院 
人耳具有丰富的结构特征,针对单一特征描述影响人耳识别率的不足,提出一种融合Haar型局部特征的人耳识别算法。算法采用符合人耳外部形状的椭圆形LBP算子与HOG算子,分别提取图像的纹理特征和边缘特征,将两种特征进行融合。利用Haar特征...
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人耳识别系统中的定位点选择及检测算法的设计
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《吉林化工学院学报》2008年 第4期25卷 48-52页
作者:黄南天 杨景景吉林化工学院信息与控制工程学院吉林吉林132022 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院黑龙江哈尔滨150001 
本文提出了一种新的可应用于人耳识别系统的人耳轮廓定位方法,即利用耳轮脚和耳垂脚两个端点进行定位,在此基础上提出了一种基于轮廓方向的定位点检测算法,并在实验中取得了良好的效果.
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基于优化卷积神经网络的人耳识别
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《辽宁科技大学学报》2018年 第4期41卷 299-307页
作者:弭博雯 田莹 王诗宁辽宁科技大学软件学院辽宁鞍山114051 
为了提高人耳图像的识别率,本文提出了一种基于优化卷积神经网络的人耳识别算法。首先针对人耳识别问题设计一个基于卷积神经网络的深层网络结构,选取改进的激活函数PReLU,在最后的全连接层引入Dropout技术,防止网络过拟合,选择不依赖...
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一种模块化神经网络的人耳识别方法
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《辽宁科技大学学报》2016年 第3期39卷 216-222页
作者:田莹 李林玲辽宁科技大学软件学院辽宁鞍山114051 
提出了一种基于模块化神经网络的人耳识别方法。对人耳图像进行一系列的预处理后,采用PCA方法对图像进行特征提取。构建了模块化神经网络模型,并用分层遗传算法对该模型进行优化,选择训练阶段样本和测试阶段样本对人耳图像进行训练和测...
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基于2DLDA与SVM的人耳识别算法
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《电子设计工程》2016年 第3期24卷 163-165页
作者:吕秀丽 崔红飞 赵丽华 全星慧 曹志民东北石油大学电子科学学院黑龙江大庆163318 黑龙江省高校校企共建测试计量技术及仪器仪表工程研发中心黑龙江大庆163318 
文中提出将二维线性鉴别分析(2DLDA)和支持向量机(SVM)相结合的人耳识别算法。先利用二维线性鉴别分析提取人耳图像的特征,再采用一对一的方法用支持向量机分类器实现人耳特征的分类识别。与传统的2DLDA对比实验结果表明,该方法具有更...
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