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摘要:
样本规模与使用方法是基于学习的超分辨率中的一个重要问题.面向人脸图像超分辨率重建,提出一种基于局部保持投影(LPP)的自适应流形学习方法.由于能够揭示隐含在高维图像空间中的非线性结构,LPP是一种可以在局部人脸流形上分析其内在特征的、有效的流形学习方法.通过在LPP特征子空间中动态搜索出与输入图像块最相似的像素块集合作为学习样本,实现了自适应样本选择,并且利用动态样本集合通过基于像素块的特征变换方法有效地恢复出低分辨率人脸图像中缺失的高频成分.实验结果证实:通过在局部人脸流形上自适应地选择学习样本,文中方法可以仅使用相对少量的样本来获得很好的超分辨率重建结果.
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稀疏编码
内容分析
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文献信息
篇名 人脸图像超分辨率的自适应流形学习方法
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 人脸图像 超分辨率 局部保持投影 流形学习 非监督学习
年,卷(期) 2008,(7) 所属期刊栏目 图像与图形的融合
研究方向 页码范围 856-863
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 6968字 语种 中文
DOI
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 彭思龙 中国科学院自动化研究所国家专用集成电路设计工程技术研究中心 118 1150 19.0 29.0
2 张雪松 中国科学院自动化研究所国家专用集成电路设计工程技术研究中心 10 100 6.0 10.0
3 江静 华北科技学院机械与电气工程系 3 35 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
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人脸图像
超分辨率
局部保持投影
流形学习
非监督学习
研究起点
研究来源
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期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
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6095
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15
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