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摘要:
针对边界Fisher分析(MFA)所面临的小样本问题,本文基于最大间距准则(MMC),提出了一种基于最大间距的边界Fisher分析(MMMFA)算法.该方法利用描述类间数据可分性的相似度矩阵与描述类内数据紧致性的相似度矩阵之差作为鉴别准则,从而避免了MFA鉴别分析所遇到的小样本问题.然后探讨了本文算法与传统的线性降维算法,如PCA、LDA和LPP算法之间的联系.理论分析表明,PCA、LDA和LPP算法都是本文算法的特殊情况.另外,为了进一步提高本文算法的运行效率,提出了一种基于QR分解的MMMFA求解算法.在ORL和Yale人脸数据库上的实验表明,MMMFA算法性能明显优于PCA、LDA、LPP和MFA等算法.
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文献信息
篇名 基于最大间距MFA的鉴别分析
来源期刊 光电工程 学科 工学
关键词 人脸识别 最大间距准则 最大间距MFA 特征提取
年,卷(期) 2011,(2) 所属期刊栏目 模式识别
研究方向 页码范围 102-107
页数 分类号 TP391.41
字数 3911字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-501X.2011.02.017
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 卢桂馥 安徽工程大学计算机与信息学院 56 202 7.0 11.0
2 王勇 安徽工程大学计算机与信息学院 76 188 7.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
最大间距准则
最大间距MFA
特征提取
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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光电工程
月刊
1003-501X
51-1346/O4
大16开
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1974
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