.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,表情和姿势的变化。
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、表情和姿势以及遮挡变化。
2016/7/26 8:12:58 4.08MB YALE
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常见人脸辨认数据库(AR、ORL、Yale、YaleB、FERET、PIE)
2018/1/8 7:14:20 38.77MB 人脸识别
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原始的ORL人脸库,包含40个人400张图片,每张巨细是92x112x3。
2016/11/5 16:39:12 2.93MB orl face database
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网上找的matlab基于bp神经网络的人脸识别需求标准的orl人脸数据库也可根据源代码进行改写
2018/9/9 17:19:45 3KB 人脸识别
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ORL、FERET、YALE三大人脸识别数据库,个人认为较全较适用的人脸库,全部为图片格式。
ORL:40类,每类10张。
YALE:15类,每类11张。
FERET:200类,每类7张。
2021/9/1 9:38:04 17.02MB 人脸 ORL FERET YALE
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计算机/数字图像处理专业本科毕设——人脸识别系统基于Python言语,建议使用ORL人脸数据图库。
2019/9/13 11:13:56 12.77MB 毕设人脸识别
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四十人,每人十张照片,固定巨细,不同表情,格式为.pgm
2016/8/25 19:08:05 3.61MB ORL 人脸识别
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orl人脸数据库,40人,每人10张,bmp格式,完好版
2021/3/6 12:33:36 6.12MB orl人脸库
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调试已通过的基于(KPCA)核主成分分析人脸识别代码,带有注释和ORL人脸库对于学习KPCA很有协助
2022/9/7 11:23:11 3.03MB KPCA 人脸识别 核主成分分析
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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,浅笑/不浅笑)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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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