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摘要:
传统的典型相关分析(CCA)是有效的特征提取方法之一,已广泛应用于包括人脸识别在内的模式识别的许多领域.但在人脸识别为代表的高维小样本问题上该方法存在如下不足:1)人脸识别的小样本特性使CCA两组特征矢量构成的总体协方差矩阵奇异,难以直接应用;2)作为一种全局线性投影方法,不足以很好地描述非线性的人脸识别问题;3)缺乏对局部变化的识别鲁棒性.本文受已提出的子模式主分量分析(SpPCA)的启发,提出了子模式典型相关分析(SpCCA).该方法将局部与全局特征矢量之间的相关性特征作为有效的判别信息,既达到了融合局部与全局信息的目的,又消除了特征之间的信息冗余.通过子模式的划分,SpCCA避免了小样本问题,更好地描述了非线性的人脸识别问题;并通过投票方式融合结果,增强了对局部变化的鲁棒性.在AR与Yale两个人脸数据集上的实验证实了该方法比对比方法不仅有更优的识别性能,而且更加稳定和鲁棒.
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文献信息
篇名 子模式典型相关分析及其在人脸识别中的应用
来源期刊 自动化学报 学科 工学
关键词 典型相关分析(CCA) 子模式主分量分析(SpPCA) 子模式典型相关分析(SpCCA) 小样本问题 人脸识别
年,卷(期) 2008,(1) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 21-30
页数 10页 分类号 TP391
字数 8350字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1004.2008.00021
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈松灿 南京航空航天大学信息科学与技术学院 120 1370 19.0 32.0
2 洪泉 南京航空航天大学信息科学与技术学院 1 47 1.0 1.0
3 倪雪蕾 南京航空航天大学信息科学与技术学院 1 47 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
典型相关分析(CCA)
子模式主分量分析(SpPCA)
子模式典型相关分析(SpCCA)
小样本问题
人脸识别
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
自动化学报
月刊
0254-4156
11-2109/TP
大16开
北京市海淀区中关村东路95号(北京2728信箱)
2-180
1963
chi
出版文献量(篇)
4124
总下载数(次)
26
总被引数(次)
120705
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导