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Extended Fisherface for face recognition from a single example image per person

机译:扩展的Fisherface人脸识别功能,每人只需一张示例图片

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摘要

We extend Fisherface for face recognition from one example image per person. Fisherface is one of the most successful face recognition methods. However, Fisherface requires several training images for each face, so it cannot be applied to face recognition applications where only one example image per person is available for training. To tackle this problem, we extended the Fisherface method by proposing a method to derive multiple images of a face from one single image. Fisherface is then trained on these derived images. Experimental results on the Bern face database and our 350 subjects database show that our method makes impressive performance improvement compared with the conventional eigenfaces and template matching techniques.
机译:我们从每人一个示例图像扩展了用于人脸识别的Fisherface。 Fisherface是最成功的人脸识别方法之一。但是,Fisherface需要为每个脸部提供几张训练图像,因此无法将其应用于人脸只有一个示例图像可用于训练的脸部识别应用程序。为了解决这个问题,我们提出了一种从一个单一图像衍生出一张人脸的多个图像的方法,从而扩展了Fisherface方法。然后在这些派生图像上对Fisherface进行训练。在Bern人脸数据库和350个主题数据库上的实验结果表明,与传统的特征脸和模板匹配技术相比,我们的方法在性能上有了显着提高。

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