矩的快速算法研究和不變量構造及應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、矩方法作為一種重要的圖像分析工具,在計算機視覺及模式識別領域里有著廣泛的應用。最近,離散矩被頻繁的提出及應用。離散正交矩由于不需要積分的近似化,值的動態(tài)范圍變化較小,不需要坐標空間的轉換而具有比連續(xù)矩更好的性質。矩的應用也非常廣泛,其一就是人臉自動識別技術。作為生物特征識別與情感計算領域的一個極富挑戰(zhàn)性的交叉課題,人臉自動識別一直是廣大學者致力研究的一個熱門問題。 本文主要對矩的快速算法進行研究,并對基于矩的人臉識別系統(tǒng)進行

2、了分析。其內容包括Tchebichef矩和Krawchouk矩的快速算法,F(xiàn)ourier-Mellin矩的不變量構造。BP神經網(wǎng)絡和自組織神經網(wǎng)絡的設計以及基于主分量分析(PCA)的人臉識別方法。 首先,本文介紹常用的Legendre矩和Zemike矩。然后引入了新提出的離散矩:Tchebichef矩和Krawchouk矩及其快速算法。并對矩的不變性進行了研究。 接下來,介紹了常用的主分量分析方法。設計了基于PC

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