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열 영상에서의 걸음걸이와 얼굴 특징을 이용한 개인 인식
학술지명 전기학회논문지 저자 김사문,이대종,전명근,이호현
발표일 2016-07-01

Gait recognition has advantage of non-contact type recognition. But It has disadvantage of low recognition
rate when the pedestrian silhouette is changed due to bag or coat. In this paper, we proposed new method using combination of gait energy image feature and thermal face image feature. First, we extracted a face image which has optimal focusing value using human body rate and Tenengrad algorithm. Second step, we extracted features from gait energy image and thermal face image using linear discriminant analysis. Third, calculate euclidean distance between train data and test data, and optimize weights using genetic algorithm. Finally, we compute classification using nearest neighbor classification algorithm. So the proposed method shows a better result than the conventional method.

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