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摘要:
基于Fisher准则的核鉴别分析法(KDA)是最常用的非线性特征提取方法之一,但对于多类识别问题,就分类率而言Fisher准则并不是最优.本文提出了一种加权核鉴别分析方法(KIDA).首先利用非线性映射将原始样本隐式地映射到高维隐特征空间;在此特征空间内使用权函数重新估计类间离散度矩阵得到优化的准则函数,最后采用同时对角化方案求解最优鉴别矢量.在ORL和Yale人脸数据库上的实验结果验证了本文方法的有效性.
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文献信息
篇名 一种加权核鉴别分析方法
来源期刊 南京航空航天大学学报 学科 工学
关键词 特征提取 人脸识别 核鉴别分析 核方法
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 226-229
页数 4页 分类号 TP391
字数 3008字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-2615.2008.02.018
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 唐振民 南京理工大学计算机科学系 191 2436 26.0 40.0
2 周大可 南京理工大学计算机科学系 53 273 10.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
人脸识别
核鉴别分析
核方法
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
南京航空航天大学学报
双月刊
1005-2615
32-1429/V
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-140
1956
chi
出版文献量(篇)
3509
总下载数(次)
9
总被引数(次)
36115
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
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