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本项目实现了一个高效的人脸识别系统,该系统结合了主成分分析(PCA)特征降维技术与支持向量机(SVM)分类算法。系统通过标准化的图像预处理流程(包括灰度化、归一化等)提取人脸特征,利用PCA降低特征维度以提升计算效率并保留关键信息,最后采用SVM分类器进行模型的训练与识别。该系统适用于多人脸数据库的批量训练,并能够进行实时或批量的身份识别验证,具有较高的识别精度和系统鲁棒性。
主程序文件承载了系统的核心调度逻辑,它整合了从数据读取、图像预处理、特征降维到模型训练与识别的全过程。具体而言,该文件能够根据用户选择的模式(训练或识别)调用相应的功能模块,完成模型的构建、保存、加载以及对人脸图像的最终分类决策与结果输出。