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1、浙江師范大學(xué)碩士學(xué)位論文基于GSLPP特征提取算法和多分類器融合的人臉識(shí)別方法研究姓名:梁萬(wàn)杰申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):計(jì)算機(jī)軟件與理論指導(dǎo)教師:趙建民20090603征提取方面具有較好的效果。(2)在人臉識(shí)別的人臉特征分類階段,本文提出最近鄰特征線分類器與支持向量機(jī)分類器以串聯(lián)的方式構(gòu)建一個(gè)二級(jí)融合的分類器。如果將多種不同的分類器以某種方式進(jìn)行組合,就有可能在總體上取得比單一分類器更好的分類效果?;诖擞^點(diǎn),本文提出了一種將最近鄰特征線
2、分類器與支持向量機(jī)分類器進(jìn)行二級(jí)融合的分類器設(shè)計(jì)方法。利用該融合分類器分類時(shí),先采用最近鄰特征線分類器進(jìn)行第一級(jí)分類,若結(jié)果大于設(shè)定的閾值,則拒識(shí),否則,轉(zhuǎn)入后級(jí)分類器,用支持向量機(jī)分類器進(jìn)行精確分類。該多分類器融合方法不僅充分利用了支持向量機(jī)分類器識(shí)別率高和最近鄰特征線分類器速度快的優(yōu)點(diǎn),而且還利用最近鄰特征線分類器的結(jié)果指導(dǎo)支持向量機(jī)分類器的訓(xùn)練和測(cè)試,從總體上提高了分類的精度。應(yīng)用上述方法,結(jié)合FERET人臉圖像庫(kù)和JDL人臉數(shù)據(jù)
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