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通常情况下,由于各种客观因素的影响,比如图像采集设备的性能不同,光影干扰以及遮挡等多种因素的影响,会对人脸识别技术产生一定程度的影响。因此,在进行人脸识别算法的研究过程中,选择一个标准的人脸图像库是一个非常重要的组成部分,目前较为常见的人脸图像数据库主要有如下几个:
·FERET人脸库
FERET人脸库是由美国陆军研究实验室成立的Feret项目组在1993年建立的人脸图像库,FERET人脸图像库包括14051张不同人脸姿态、不同光影效果的的人脸图像。但是不足的是该图像库中的样本大多数为西方人的人脸,因此不具备通用性。
·UMIST人脸库
UMIST人脸库是由英国的Manchester大学人脸图像研究实验室所建立的图像库,该人脸图像库包含20个人脸研究对象总共包括564张人脸图像灰度图,每个研究对象具有不同的表现姿态。
·Yale人脸库
Yale人脸库是由Yale大学的人脸图像研究实验室的研究人员所建立的图像库,该图像库包含10个人脸研究对象总共包括5850张多姿态、多光照的图像,但是图像库采集人数对象较少,使用不多。
·ORL人脸库
ORL人脸库是由Cambridge大学的Olivetti人脸图像研究实验室建立的图像库,ORL图像库共有40个被提取的人脸图像研究对象,每个人脸包含10幅采集样本,总共400幅灰度图像,图像像素大小为 92×112。
因此,本文将选取覆盖面比较广的ORL人脸图像数据库作为研究基础,下图为ORL人脸图像库的部分采集样本,从图中可以看到,ORL图像中覆盖了不同性别,不同国家的人脸,且人脸图像具有不同的姿态以及人脸表情,对研究人脸识别算法具有十分重要的意义。
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