PCA(PrincipalComponentAnalysis),即主成分分析方法,是一种使用最广泛的数据降维算法。PCA的主要思想是将n维特征映射到k维上,这k维是全新的正交特征也被称为主成分,是在原有n维特征的基础上重新构造出来的k维特征。那么此算法就是基于PCA的图像融合。
基于PCA的拉普拉斯金字塔变换融合算法研究.Cmueniergadplain计算机工程与应用optrgneinApitsEneo基于PA的拉普拉斯金字塔变换融合算法研究C马先喜,力,彭徐红MAax,EXiniPNGiXUnL,Hog江南大学物联网工程学院,江苏无锡242112S...
基于PCA的整体与局部特征融合的人脸识别方法.pdf下载后只包含1个PDF格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。
作为图像融合的一个重要的研究领域多聚焦图像融合就是将多幅成像条件相同而且关于同一场景的不同焦点图像融一幅各处都清晰的图像。本文主要对多聚焦融合算法进行深入的研究。论文中分别采用基于粗糙集与PCA的多聚焦图像融合算法和基于PCNN与粗糙集的多聚焦融合算法对多聚焦图像进…
但是这个就比较玄学了,原论文中用resnet38,合并了三层featuremaps;我用vgg16,结果用了两层就ok了,多加了一层反而降低了精度。fuckthatshit!所以建议题主还是多试试几层融合,这个真的得试,太…
目录:相关背景数据降维PCA原理详解3.1PCA的概念3.2协方差3.3特征值与特征向量3.4SVD分解原理3.5PCA算法两种实现方法(1)基于特征值分解协方差矩阵实现PCA算法(2)基于SVD分解协方差矩阵实现PCA算法…
模式识别论文——PCA与SVD融合人脸识别算法设计推荐.docx,PCA与SVD相融合的人脸识别算法设计与系统实现摘要:主成分分析是基于K-L变换思想的优秀线性分类算法之一,根据方差最大化原理,将信号在一组新的规范正交基下展开,其在人脸识别...
摘要目前对常用融合方法用于ZY-3和Landsat8卫星图像的适用性研究较少,为此,探讨了小波变换法(WT法)、相位恢复法(Gram_Schimdt,G-S法)、彩色标准化变换法(Brovey法)、主成分变换法(PCA法)、彩间变换法(IHS法)以及超分辨率贝叶斯法(Pansharp法)等6种融合方法对ZY-3和Landsat8图像的适用性,并从"光谱信息保真度...
基于PCA统计过程监控的若干问题研究,PCA,过程监控,监控指标,非高斯分布,非线性过程。面对激烈的市场竞争,企业对生产过程的控制和管理提出了更高的要求,完全依靠人力的传统监控方法已不足以解决复杂的质…
该方法通过PCA算法求得训练样本集的特征空间,接着执行LDA算法获得两者融合的特征空间,然后对投影于特征空间的人脸进行训练及识别。实验结果表明,改进的PCA-LDA人脸识别算法比传统的PCA算法识别率高,速度更快,很好地综合了两个算法的优点,达到了预期效果。
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