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人脸识别:FERET数据集上人脸识别投影技术(PCA,ICA和LDA)的比较分析
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2021-02-20
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人脸识别 本项目代表对面部投影技术(PCA,ICA和LDA)的比较分析,旨在比较使用公平意识训练对这些模型的性能影响的程度。 该技术在FERET图像数据集的两个450图像子集上进行了测试,一个旨在保留美国人口的种族构成(70%的白种人,20%的非洲人,10%的东南亚人),而其他人的种族背景分布均匀(33%的白人,33%的非洲人,33%的东南亚人)。 这两个数据集每个类(人)都包含两个图像,旨在模拟法律规范应用,其中每个人的可用图像数量预计会很少。 培训方法基于[1]中使用的方法。 首先通过均值减法和标准化对训练图像进行预处理。 然后执行PCA,得到一个180维子空间(450的40%),该子空间在受人口影响的数据中分别保留99.66%的信息,在公平意识的数据中分别保留99.68%的信息。 然后将这些预测用作ICA和LDA的输入数据。 生成的空间用于投影以前看不见的图像,并通过将它们与同一个
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face-recognition-master
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README.md 14KB
data_structures
KeyedPriorityQueue.h 943B
priority_queue.pyx 2KB
KeyedPriorityQueue.cpp 3KB
notebook
comparative-FERET-study.ipynb 649KB
machine_learning
neighbours.pyx 9KB
__init__.py 0B
decomposition.pyx 19KB
test
__init__.py 0B
test_ICA.py 1KB
test_PCA.py 3KB
test_kNN.py 2KB
test_LDA.py 1KB
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