模式识别与人工智能
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模式识别与人工智能  2006, Vol. 19 Issue (1): 116-121    DOI:
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基于对称ICA的特征抽取方法及其在人脸识别中的应用*
郑宇杰1,杨静宇1,吴小俊2,3,於东军1
1.南京理工大学 计算机科学与技术系 南京 210094
2.江苏科技大学 电子信息学院 镇江 212003
3.中国科学院沈阳自动化研究所 机器人学重点实验室 沈阳 110015
Feature Extraction Based on Symmetrical ICA and Its Application to Face Recognition
ZHENG YuJie1, YANG JingYu1, WU XiaoJun2,3, YU DongJun1
1.Department of Computer Science and Technology, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094
2.School of Electronics and Information, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003
3.Robotics Laboratory, Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110015

全文: PDF (962 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 独立成分分析在信号处理和图像处理领域已受到广泛关注.本文提出了一种基于人脸直观自然特性的新算法——对称独立成分分析.该算法在代数上基于函数分解的思想,几何上基于人脸的镜像对称.首先引入镜像变换,然后根据奇、偶分解原理,分别生成奇偶对称样本,最后分别提取各奇偶样本的独立成分.理论分析与实验证明,该算法巧妙利用了镜像样本,既扩大了样本容量,又提高了识别率.同时该算法对光照变化有一定的不敏感性.
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作者相关文章
郑宇杰
杨静宇
吴小俊
於东军
关键词 独立成分分析对称独立成分分析人脸识别奇偶分解镜像变换    
Abstract:Independent Component Analysis (ICA) has been extensively used in the field of signal processing and image processing. In this paper, a new algorithm called symmetrical ICA (SICA) based on facial symmetry is proposed. This algorithm is based on the theory of function decomposition in algebra and mirror symmetry in geometry. In this algorithm, mirror transform is firstly introduced. Then, even/odd symmetrical samples are produced based on the theory of the even/odd decomposition principle, and the even/odd independent components are extracted from the corresponding samples respectively. Both theoretical analysis and experimental results demonstrate that this algorithm not only enlarges the number of training samples, but also remarkably raises the recognition rate. Experiment results also show this algorithm is not sensitive to the illumination variation of human faces.
Key wordsIndependent Component Analysis    Symmetrical Independent Component Analysis    Face Recognition    Even/Odd Decomposition    Mirror Transform   
收稿日期: 2004-10-25     
ZTFLH: TP391.41  
基金资助:国家自然科学基金(No. 60472060,60572034)、南京理工大学科研发展基金(No.AB96125)资助项目
作者简介: 郑宇杰,男,1977年生,博士研究生,主要研究方向为模式识别、人工智能、图像处理.E-mail: yjzheng13@yahoo.com.杨静宇,男,1941年生,教授,博士生导师,主要研究方向为模式识别、计算机视觉、图像处理.吴小俊,男,1967年生,博士,副教授,主要研究方向为机器人学、模式识别、神经网络.於东军,男,1975年生,博士,讲师,主要研究方向为模式识别、模糊理论、神经网络.
引用本文:   
郑宇杰,杨静宇,吴小俊,於东军. 基于对称ICA的特征抽取方法及其在人脸识别中的应用*[J]. 模式识别与人工智能, 2006, 19(1): 116-121. ZHENG YuJie, YANG JingYu, WU XiaoJun, YU DongJun. Feature Extraction Based on Symmetrical ICA and Its Application to Face Recognition. , 2006, 19(1): 116-121.
链接本文:  
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