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基于神经网络的人脸识别系统设计【文献综述】.doc


文档分类:IT计算机 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
毕业设计文献综述
题目: 基于神经网络的人脸识别系统设计
专业:电子信息工程
1 前言
人脸的识别是基于生物特征识别技术的一种主要方法。早在1888年和1910年,高尔顿在《NATURE》杂志内发表了2篇关于通过人脸进行身份识别的文章,而且对人类自身的人脸识别能力也进行了分析。自1990年之后,人脸识别得到了空前的发展,许多理工科大学和IT产业公司都开始对此进行了研究,通过对人脸图像的检测标准化,然后进一步分析人脸的表征,提取人脸的特征,识别人脸,最后输出相应的符号。人脸识别其实是基于光学的人脸图像的身份识别和验证,通过属性分离、特征提取、分类判断得到最后的结果。
神经网络是由大量的神经元相互连接而成的的,是一个自适应的动态系统,而神经元是人工神经网络中的基本元件,人工神经网络从某种角度模仿、简化和抽象了人脑功能的若干基本特征。从脑神经元学说之后就有了人工神经元的研究。1943年开始一直到现在,神经网络一直不断的发展,虽然中间也遇到不少挫折,但是仍然得到了突破性的发展。神经网络技术不仅是在人工智能、自动控制、计算机科学、信息处理等方面有很大突破,而且也在机器人、模式识别、cad/cam方面也有发展。Matlabe则是一款功能强大的信号处理软件,是交互性非常好的可视化工具,里面还有各种的工具箱,可以通过对文件编程和连接,完成各种高难度的计算和转化识别。
通过人工神经网络系统、人脸识别技术与matlab软件三者相结合,来完成神经网络的人脸识别系统。人脸识别是实现的内容,神经网络则是实现这个任务的具体技术,通过Matlabe软件的综合实现完成最终的识别。
2主题

人工神经网络的发展已经有一段比较长的历史了,据《MATLAB神经网络应用设计》的记载,它的发展有过两个高潮,第一次热潮开始于1943年,、、hebb开创了神经科学理论研究时代。之后相继有了更大的发展:伺服电机反馈自稳定系统、模拟人脑感知和学习能力的感知器概念、神经元网络方程、自适应线性元件等等,大家对神经系统表现出来的好奇心大大的推动了神经网络的发展,一直到
1969年,这段时间的发展科学家们为此作出了巨大的贡献。之后进入了一个低潮,据董长虹所编著的《MATLAB神经网络应用设计》所叙述20世纪60年代到70年代是神经网络发展的低潮时期,主要是因为人们发现了神经网络的传感器存在很多缺陷,并不能象所预期的正确的测试出我们所要的结果。但是这中间也一定发展:自组织映射、神经认知机网络理论、bsb模型、bp理论等等。第二次高潮是在20时间80年代,就是在1982年提出“hopfield”(一个非线性动力系统的理论模型)之后,神经网络有了巨大的发展,之后又有了大规模并行网络学习机(隐单元)、nettalk程序系统、杂志《神经网络》、ieee的神经网络杂志等都不断推动了。在这过程中,有高潮有低潮,神经网络的研究有三个大的方向:一个就是原来神经网络理论的初衷,探索人脑神经系统构成体系;一个是新的电脑领域所关注的问题,用微电子学或者光学器件形成的特殊功能的网络;另一个未来仍需要更多发展的领域,即当一些传统的方法解决不了某些问题时,将神经网络理论作为一种解决问题的方法手段。
如今神经网络理论的应用已经在当今社会有了很大

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  • 上传人问道九霄
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  • 时间2012-04-10