文件包含40个人在不同光线,不同角度下的人脸图片,每个人有10张图片,共有400张图片。图片的格式都为.pgm,可用于人脸识别
2021-03-22 16:52:02 3.61MB 人脸识别 ORL数据库
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ORL、Yale、YaleB、FERET、PIE、UMIST、AR史上最全机器学习人脸数据集打包 ORL、Yale、YaleB、FERET、PIE、UMIST、AR史上最全机器学习人脸数据集打包 ORL、Yale、YaleB、FERET、PIE、UMIST、AR史上最全机器学习人脸数据集打包
2021-03-20 10:03:52 91.58MB ORL Yale YaleB FERET
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深度学习,神经网络,基于alexnet架构的神经网络训练以及测试代码,里面还有orl人脸数据库,本人自己写的,确定能用,可直接下载。要五十个字,废话不多说,就这样。
2021-03-19 17:59:39 188.73MB 人脸识别 orl alexnet 训练
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PCA的理论知识已经有很多博客做了清晰的解释,主要概括为找到投影的面使得类间误差最大,转化为找到构建的协方差的特征值与特征向量,在新的投影方向(特征向量)上投影,构建数据库和待检索的人脸进行比对,得到相似度最高的人脸作为查询结果,本文使用ORL人脸数据库基于PCA方法实现人脸识别。
2021-03-15 16:53:25 5.31MB PCA 人脸识别
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ORL人脸数据集,包括40个人,每个人10张照片,每张图片的格式为bmp灰色图,人脸识别的经典数据集。格式和分类非常一目了然,方便训练。
2021-03-04 22:40:50 7.65MB ORL 人脸数据集 bmp图片
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ORL人脸数据集一共包含40个不同人的400张图像,是在1992年4月至1994年4月期间由英国剑桥的Olivetti研究实验室创建。 此数据集下包含40个目录,每个目录下有10张图像,每个目录表示一个不同的人。所有的图像是以PGM格式存储,灰度图,图像大小宽度为92,高度为112。对每一个目录下的图像,这些图像是在不同的时间、不同的光照、不同的面部表情(睁眼/闭眼,微笑/不微笑)和面部细节(戴眼镜/不戴眼镜)环境下采集的。所有的图像是在较暗的均匀背景下拍摄的,拍摄的是正脸(有些带有略微的侧偏)。 每个目录分别命名为sx,其中x表示受试者编号(在1到40之间)。在每一个目录所选受试者的10
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自计算机视觉产生开始,视觉信息则自动成为其处理的对象。纹理特征作为视觉信息的重要部分,成为图像特征提取的重点。针对纹理特征提取中,传统LBP 算法作为一种基于灰度的算法,仅仅局限对低分辨率图片,其识别率通常比较低的问题,提出一种基于小波变换的LBP算法。该算法利用小波变换的局部特性、方向性和多方向性等特点,并结合LBP算法自身具有的旋转不变形、灰度不变形等特点,从而通过小波变换对高分辨率图片的分解,再通过局部二值模式的优势,从而实现对图像纹理特征的提取。最后通过MATLAB软件编程与ORL数据库的对比测试,改进算法的识别率明显优于传统LBP算法。
2021-01-28 02:33:55 730KB 视信息; LBP算法; 小波变换; ORL;
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.YALE人脸数据库(美国,耶鲁大学) 由耶鲁大学计算视觉与控制中心创建,包含15位志愿者的165张图片,包含光照,表情和姿态的变化。 Yale人脸数据库中一个采集志愿者的10张样本,相比较ORL人脸数据库Yale库中每个对象采集的样本包含更明显的光照、表情和姿态以及遮挡变化。
2020-01-17 03:08:08 4.08MB YALE
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Yale人脸库可以用于人脸识别,图像分割等等
2020-01-09 03:04:27 1.56MB Yale人脸库人脸识别
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基于PCA算法的Matlab人脸识别算法,本压缩包里面含有ORL人脸库,matlab源代码(可运行),pdf文档介绍
2020-01-08 03:07:56 8.35MB 人脸识别 ORL人脸库 Matlab
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