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          基于ARM9的便攜式人臉識別系統(tǒng)

          作者: 時間:2010-09-07 來源:網(wǎng)絡 收藏

          2 軟件平臺
          的軟件設計主要由底層的操作,驅(qū)動程序以及應用程序組成。操作采用Linux 2.4內(nèi)核。通過對內(nèi)核的適當裁剪,刪除對本系統(tǒng)不需要的系統(tǒng)服務以及驅(qū)動程序。

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          本系統(tǒng)的驅(qū)動程序主要用來驅(qū)動攝像頭、按鍵和指示燈。這3個驅(qū)動程序在操作系統(tǒng)啟動后,采用Linux特有的動態(tài)加載模塊方式加載至系統(tǒng)內(nèi)核。攝像頭驅(qū)動程序可在Linux內(nèi)核自帶的OV 51l驅(qū)動程序基礎上修改,使其兼容OV 511+芯片。指示燈驅(qū)動程序主要用來提示當前程序工作狀態(tài)。由于程序運行于Linux操作系統(tǒng)之上,應用程序無法直接控制硬件I/O口,需要先經(jīng)過驅(qū)動程序?qū)ξ锢淼刂愤M行地址映射,才可通過映射的虛擬地址進行I/O操作。按鍵驅(qū)動程序采集用戶輸入,并通過硬件中斷傳至Linux內(nèi)核空間,再由驅(qū)動程序通過Linux進程間通信方式之一的信號通信,傳至運行在Linux用戶空間的應用程序。

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          3 識別算法
          3.1 PCA算法
          PCA方法(即特征臉方法)是M.Turk和A.Pentland在文獻中提出的,該方法的基本思想是:將圖像向量經(jīng)過K-L變換后由高維向量轉(zhuǎn)換為
          低維向量,并形成低維線性向量空間,即特征子空間,然后將人臉投影到該低維空間,用所得到的投影系數(shù)作為識別的特征向量。識別人臉時,只需將待識別樣本的投影系數(shù)與數(shù)據(jù)庫中目標樣本集的投影系數(shù)進行比對,以確定與哪一類最近。
          PCA算法分為兩步:核心臉數(shù)據(jù)庫生成階段,即訓練階段以及識別階段。



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