SVM 人脸识别 资料论文 使用SVM算法实现人脸识别的论文
2023-04-07 19:41:10 116KB SVM 人脸识别
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基于PCA和SVM的实时人脸识别: faceCapture:首先采集需要被识别人的人脸,每人采取10张,统一格式大小,放入人脸数据库中; ReadFace:读入训练的人脸数据; fastPCA:PCA降维; scaling:训练数据归一化; train:使用SVM支持向量机训练模型; imageAcquision: 读入人脸照片—>灰度化—>检测人脸—>扣出人脸—>归一化尺寸—>在训练集的特征子空间中降维—>在训练集每维的最大最小值上数据归一化—>利用训练好的模型预测—>显示
2022-12-13 13:26:07 14.7MB PCA SVM 人脸识别 Matlab完整程序和数据
基于PCA+SVM人脸识别系统的设计与实现.docx基于PCA+SVM人脸识别系统的设计与实现.docx基于PCA+SVM人脸识别系统的设计与实现.docx基于PCA+SVM人脸识别系统的设计与实现.docx
2022-10-19 15:00:40 473KB 基于PCA+SVM人脸识别系统的
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2022-06-18 18:29:19 7KB 人脸识别 SVM matlab svm人脸识别m
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本资源包括使用支持向量机(SVM)算法进行人脸识别预测的全部源码 SVM就是帮我们找到一个超平面,这个超平面能将不同的样本划分开,同时使得样本集中的点到这个分类超平面的最小距离(即分类间隔)最大化。 支持向量机算法(Support Vector Machine,SVM),是一种二分类模型。 对于二分类问题,如果我们从数据集是否线性可分角度来看的话(线性可分通俗理解就是画一条直线,可以直接将两种类型的数据分开),可以将数据分为三种类型,一类是线性可分的、一类是近似线性可分(有一些异常点导致无法线性可分)、一类是线性不可分。 这三种场景对应的SVM的算法分别是硬间隔SVM、软间隔SVM和非线性SVM。 本案例使用支持向量机(SVM)算法实现人脸识别功能。 算法内容包括: 1、获取数据集 2、数据划分 3、PCA特征提取 4、使用线性SVM进行预测 5、交叉验证 6、超参数调优 7、预测结果分析 8、混淆矩阵评估
2022-06-17 16:06:30 206KB SVM 人脸识别 支持向量机
【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】 资源名:PCA经典人脸识别和PCA+SVM人脸识别方法_matlab 资源类型:matlab项目全套源码 源码说明: 全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的,如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
2022-04-15 12:05:48 6.94MB PCA 人脸识别 SVM matlab
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2022-04-15 12:05:43 143KB matlab 机器学习 SVM 人脸识别
SVM人脸识别_人脸识别_OPENCV_C++
2022-04-15 12:05:26 264KB SVM 人脸识别_ OPENCV C++
【人脸识别】基于PCA+SVM人脸识别(准确率)matlab源码含GUI.md
2022-03-15 13:19:08 26KB 算法 源码
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采用KPCA进行人脸特征脸提取,基于osu-svm进行分类,使用的是ORL标准人脸数据库。采用网格法对参数优化后,识别正确率可达97%。具体优化的参数及识别结果见压缩包内mat文件!
2021-10-22 18:34:15 2.94MB 人脸识别
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