该内容为fisherface的matlab代码,绝对可以运行,实验的数据库为ORL人脸数据库,并且在代码中很多中文注释,便于理解,为了大家方便,在压缩包中还放了fisherface的原始原始论文和PCA算法的原始论文。
希望这些资料对大家有所帮助。
2023/7/24 23:24:58 15.79MB Fisherface LDA matlab 源代码
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基于matlab的人脸识别课程设计(含代码),使用特征脸算法,利用matlab技术编写代码,实现人脸数据库的识别
2023/7/7 10:53:12 454KB 课程设计报告
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FERET人脸数据库第一部分,由于上传资源大小限制,分为3部分,很有用的图像资源,欢迎下载!
2023/7/7 0:22:06 14.09MB FERET
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美国军方的FERET人脸数据库,共1400幅图片。
包括200个人,每人7幅,对应不同的姿态,表情,和光照条件,是目前最权威的人脸数据库,做人脸识别必备!
2023/7/1 23:40:33 16.93MB FERET 人脸数据库 人脸识别
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BioiD人脸数据库。
同一个人不同表情戴、未戴眼镜的灰度png格式。
2023/6/1 18:36:01 60.61MB BioiD人脸
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人脸识别中罕用的一个数据库,ExtendedYaleB,文件中是已经裁好的图片
2023/4/10 10:56:20 55.78MB YaleB face recognition
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200团体,每团体8张图片,总共1200张图片
2023/3/20 21:12:56 6.12MB 人脸数据库
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光照预处理是人脸识中种有效的处理光照变化的方法。
近年来涌现出一系列人脸光照预处理方法,但针对这些方法的系统对比与分析的工作相对较少,本文在系统比较现有方法的基础上提出了人脸光照预处理方法的新见解和结论,以及如何设计更好的预处理方法。
我们对12种具有代表性的光照预处理方法进行比较研究(HE,LT,GIC,DGD,LOG,SSR,GHP,SQI,LDCT,LTV,LN和TT),着重于两个新的角度:(1)全局方法的局部化和(2)大尺度和小尺度特征带的融合。
在公开的人脸数据库(Yalebext,CMU-PIE,CAS-PEAL和FRGCv2.0)上的实验表明,对全局的光照处理方法(HE,GIC,LTV和TT)进行局部化进一步提高了功能。
对(SSR,GHP,SQI,LDCT,LTV和TT)等方法进行大尺度和小尺度的融合有助于光照不变的人脸识别。
来源:http://valser.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1051&page=1&extra=#pid1254
2023/2/23 14:39:43 560KB 人脸识别 光照处理 12种方法
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自定义多线程下载Pubfig人脸数据库,并格式化命名。
更改url参数可以下载其他相似txt人脸数据库。
2023/2/9 13:29:23 1KB Pubfig,人脸
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官网可以下载,数据库的脸,(原名“ORL数据库”),包含一组面临1992年4月至1992年4月拍摄的图像在数据库实验室。
用于人脸识别项目的背景下进行合作演讲中,视觉和机器人组的剑桥大学工程系.PGM格式的文件每个图像的大小是92x112像素,每像素256灰色的水平。
图像是组织在40目录(一个为每个主题),表单的名称sX,在那里X表明主体数量(1-40)。
在这些目录中,有十个不同主题的图片,名称的方式Y.pgm,在那里Y是这个主题的图像数量
2023/1/23 8:46:30 4.03MB ORL
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡