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人脸识别现在的主要研究方向是什么?

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opera firefox 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 03:03
现在不都是用deep learning在做吗?
中软高科 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 03:23
人脸识别是人工智能的重要领域之一,涉及图像处理、模式识别、计算机视觉等多个研究领域。特征提取指从人脸原始特征中找出最有效多组(同类样本的不变性、不同样本的鉴别性、对噪声的鲁棒性)特征,这些特征值根据统计学意义能够表征原始人脸信息,人脸识别提取特征可分为几何结构特征、灰度统计特征、空频变换特征等。 人脸识别特征提取的主要算法主要有以下几种: 基于几何特征提取的方法: 提取人脸面部具有代表性的部位(例如眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴等)的相对位置和相对大小作为特征,再辅以人脸轮廓的形状信息作为特征。 特点:简单,实时性强,容易受光照、表情、遮挡等因素的影响,稳定性不高。 模板匹配方法: 人脸识别中,就是把数据库的人脸图像作为已知模板,根据待识别图像和已知模板间相关性的大小分类。 特点:模板匹配方法计算复杂,并且易受光照、表情影响。 基于子空间分析方法: 把高维空间中松散分布的人脸图像,通过线性和非线性变换压缩到一个低维的子空间中去,使人脸图像的分布在低维的子空间中更紧凑,常用方法:线性子空间方法:主元分析、奇异值分解、线性判别分析、独立分量分析和非负矩阵因子等;非线性子空间方法:核主成分分析、核Fisher判别分析、流行学习方法等。 特点:计算代价相对于模型匹配小,描述能力强、可分性好等特点。每种方法都有优缺点,基于可分性准则的线性判别分析在人脸识别中具有一定的优化性。
Guosheng Hu 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 02:53
huguosheng100@gmail.com 联系我

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发布时间
2026-01-15 04:17
更新时间
2026-01-15 04:17
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