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?? pca.m

?? 這是基于 PCA(主成分分析法) 算法的人臉模式識別原程序;
?? M
字號:
%一個修改后的PCA進行人臉識別的Matlab代碼

% calc xmean,sigma and its eigen decomposition
allsamples=[];%所有訓練圖像
for i=1:40
    for j=1:5
      a=imread(strcat('D:\rawdata\ORL\s',num2str(i),'\',num2str(j),'.pgm'));
      % imshow(a);
      b=a(1:112*92); % b是行矢量 1×N,其中N=10304,提取順序是先列后行,即從上到下,從左到右
      b=double(b);
      allsamples=[allsamples; b];  % allsamples 是一個M * N 矩陣,allsamples 中每一行數據代表一張圖片,其中M=200
  end
end
samplemean=mean(allsamples); % 平均圖片,1 × N
for i=1:200 xmean(i,:)=allsamples(i,:)-samplemean; % xmean是一個M × N矩陣,xmean每一行保存的數據是“每個圖片數據-平均圖片”
end;

sigma=xmean*xmean';   % M * M 階矩陣
[v d]=eig(sigma);
d1=diag(d);
[d2 index]=sort(d1); %以升序排序
cols=size(v,2);% 特征向量矩陣的列數
for i=1:cols
    vsort(:,i) = v(:, index(cols-i+1) ); % vsort 是一個M*col(注:col一般等于M)階矩陣,保存的是按降序排列的特征向量,每一列構成一個特征向量
    dsort(i)   = d1( index(cols-i+1) );  % dsort 保存的是按降序排列的特征值,是一維行向量
end  %完成降序排列
%以下選擇90%的能量
dsum = sum(dsort);
    dsum_extract = 0;
    p = 0;
    while( dsum_extract/dsum < 0.9)
        p = p + 1;
        dsum_extract = sum(dsort(1:p));
    end
i=1;
% (訓練階段)計算特征臉形成的坐標系
while (i<=p && dsort(i)>0)
    base(:,i) = dsort(i)^(-1/2) * xmean' * vsort(:,i);   % base是N×p階矩陣,除以dsort(i)^(1/2)是對人臉圖像的標準化,詳見《基于PCA的人臉識別算法研究》p31
    i = i + 1;
end

% add by wolfsky 就是下面兩行代碼,將訓練樣本對坐標系上進行投影,得到一個 M*p 階矩陣allcoor
allcoor = allsamples * base;
accu = 0;

% 測試過程
for i=1:40
    for j=6:10 %讀入40 x 5 副測試圖像
        a=imread(strcat('D:\rawdata\ORL\s',num2str(i),'\',num2str(j),'.pgm'));
        b=a(1:10304);
        b=double(b);
        tcoor= b * base; %計算坐標,是1×p階矩陣
        for k=1:200 
                mdist(k)=norm(tcoor-allcoor(k,:));
            end;
        %三階近鄰 
 [dist,index2]=sort(mdist);
        class1=floor( index2(1)/5 )+1;
        class2=floor(index2(2)/5)+1;
        class3=floor(index2(3)/5)+1;
        if class1~=class2 && class2~=class3
            class=class1;
        elseif class1==class2
            class=class1;
        elseif class2==class3
            class=class2;
        end;
        if class==i
            accu=accu+1;
        end;
    end;
end;
accuracy=accu/200 %輸出識別率

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