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摘要:
非负矩阵分解是一个新的特征提取方法,基于非矩阵分解的理论,提出了具有正交性的投影轴的计算方法和具有统计不相关性的投影轴的计算方法.与原非负矩阵分解方法,提出的方法在某种程度上是降低了特征矢量之间的统计相关性,并且提高识别率.通过在ORL人脸库和YALE人脸库上进行实验,结果表明提出的两种特征提取方法在识别率方面整体上好于原非负矩阵分解特征提取(NMF)方法,甚至超过主成分分析(PCA)法.
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文献信息
篇名 基于非负矩阵分解新的人脸识别方法
来源期刊 系统仿真学报 学科 工学
关键词 非负矩阵分解 正交投影轴 统计不相关性 特征提取 人脸识别
年,卷(期) 2008,(1) 所属期刊栏目 信息、控制、决策与仿真
研究方向 页码范围 111-116
页数 6页 分类号 TP391
字数 6400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 杨静宇 南京理工大学计算机系 623 11098 50.0 74.0
2 李勇智 南京林业大学信息科学技术学院 14 136 6.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
非负矩阵分解
正交投影轴
统计不相关性
特征提取
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
系统仿真学报
月刊
1004-731X
11-3092/V
大16开
北京市海淀区永定路50号院
82-9
1989
chi
出版文献量(篇)
14694
总下载数(次)
35
总被引数(次)
173926
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
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