[发明专利]一种自适应逼近人脸图像产生方法有效

专利信息
申请号: 201410036022.3 申请日: 2014-01-24
公开(公告)号: CN103778416A 公开(公告)日: 2014-05-07
发明(设计)人: 路小波;胡长晖 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62
代理公司: 江苏永衡昭辉律师事务所 32250 代理人: 王斌
地址: 210096*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种自适应逼近人脸图像产生方法,包括如下步骤:(1)初始化单样本图像训练集,将获得的彩色人脸图像转换为灰度人脸图像。(2)对灰度人脸图像进行三角分解,获得灰度人脸图像的向量表示形式。(3)通过选择一定数量的基图像,产生灰度人脸图像的逼近图像。(4)由所有的灰度人脸图像及其逼近图像组成新的训练集。本发明充分考虑了灰度人脸图像的个体信息,通过灰度人脸图像的三角分解,产生灰度人脸图像的逼近图像,最大限度的提高了可用于训练的灰度人脸图像的数量,从而更加有效地提高单样本人脸识别系统的性能。
搜索关键词: 一种 自适应 近人 图像 产生 方法
【主权项】:
1.一种自适应逼近人脸图像产生方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤1:采集人脸彩色图像,并转换为灰度人脸图像,具体流程如下:步骤1.1:采集n个不同人的人脸彩色图像,每人一张,每幅人脸彩色图像的大小为hc×wc×3,其中c为人脸彩色图像编号,c=1,2,…,n,hc表示第c幅人脸图像矩阵的行数,wc表示第c幅人脸图像矩阵的列数;步骤1.2:将所述步骤1.1中的n张彩色人脸图像分别转化为大小为hc×wc的灰度人脸图像Xc;步骤2:对所述步骤1中处理得到的灰度人脸图像进行三角分解,然后求取灰度人脸图像的三角分解的向量表示形式,具体流程如下:步骤2.1:用矩阵LU三角分解方法,对所述步骤1中处理得到的灰度人脸图像Xc进行三角分解,得到三角分解式如下:Xc=PcTLcUc]]>其中Pc为灰度人脸图像Xc的三角分解置换矩阵,大小为hc×hc,“T”表示对矩阵求转置,表示Pc的转置矩阵;Lc为灰度人脸图像Xc分解得到的下三角矩阵,其大小为hc×wc,Uc为灰度人脸图像Xc分解得到的上三角矩阵,大小为wc×wc;步骤2.2:将所述步骤2.1中得到的下三角矩阵Lc和上三角矩阵Uc分别写成向量表示形式,即Lc=[l1,l2,...,li,...,lwc]]]>Uc=u1u2...uj...uwc]]>其中li为hc维列向量,i为下三角矩阵Lc的列向量编号,i=1,2,…,wc;uj为wc维行向量,j为上三角矩阵Uc的行向量编号,j=1,2,…,wc;步骤2.3:将所述步骤2.2中得到的下三角矩阵Lc的向量表示形式和上三角矩阵Uc的向量表示形式代入步骤2.1中Xc的三角分解式,得到灰度人脸图像Xc的三角分解的向量表示形式如下:Xc=PcT(Σi=j=1wcli·uj);]]>步骤3:求取灰度人脸图像Xc的逼近图像,具体流程如下:步骤3.1:根据下式得到灰度人脸图像Xc的三角分解的基图像BiBi=PcT(li·uj),i=j;]]>步骤3.2:确定用于产生灰度人脸图像Xc的逼近图像的基图像的数量k;步骤3.3:选取灰度人脸图像Xc的三角分解的向量表示形式的前k个基图像,根据下式产生灰度人脸图像Xc的逼近图像Xc1=PcT(Σi=j=1kli·uj);]]>步骤4:将所述步骤3得到的灰度人脸图像Xc的逼近图像与原灰度人脸图像Xc组成一个新的集合作为单样本人脸识别系统的训练集。
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