线性判别分析及其在人脸识别中的应用幻灯片.ppt
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1、线性判别分析及其在线性判别分析及其在人脸识别中的应用人脸识别中的应用第1页,共19页,编辑于2022年,星期一判别分析介绍第2页,共19页,编辑于2022年,星期一1、多变量判别分析 判别分析(Discriminant Analysis)是一种相依方法,准则变量为事先给定的类别或者组别。例如,银行在借钱给客户时,通常会依据已存在客户的基本资料,包含学历,收入,借贷记录等等资料,根据这些资料做判别分析,分为具有信用的客户和不具有信用的客户两种,并且当有新的客户进来时,可以将这个新的客户的资料与这些已经存在的资料做比较,观看是否应该借贷给这位新客户。第3页,共19页,编辑于2022年,星期一2、判
2、别分析的目的。确定在两个以上事先界定的群体的一组变量上的平均值间是否有统计上的显著差异存在。确定那些预测变量最多能解释两个或以上群体的平均值的差异。建立将统计单位依据他们在一组预变量上的值划归到不同群体的程序。建立由一组预变量所形成的群体间的区别特征的数目和组合第4页,共19页,编辑于2022年,星期一3、Fishers 判别分析的方法 第5页,共19页,编辑于2022年,星期一3、Fisher判别分析的概念第6页,共19页,编辑于2022年,星期一4、重要结果第7页,共19页,编辑于2022年,星期一5、结论第8页,共19页,编辑于2022年,星期一第9页,共19页,编辑于2022年,星期一
3、6、马氏距离第10页,共19页,编辑于2022年,星期一LDA在人脸识别中的应用周德龙,高文,赵德斌,基于奇异值分解和判别式KL投影的人脸识别,Vol.14,No.4,软件学报2003第11页,共19页,编辑于2022年,星期一主要应用方法K-L变换变换,为了得到彩色人脸图像的主分量特征灰度图像,可以采用Ohta3等人提出的最优基来模拟K-L变换方法,从而得到新的包含了彩色图像的绝大多数特征信息的主分量特征图像.奇异值分解奇异值分解(singular value decomposition,简称SVD)是一种有效的代数特征提取方法.由于奇异值特征在描述图像时是稳定的,且具有转置不变性、旋转不变
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