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摘要:
针对含光照、表情、姿态、遮挡等误差或被噪声污染的人脸图像的识别问题,本文提出一种基于Gabor低秩恢复稀疏表示分类的人脸图像识别方法。该方法首先用低秩矩阵恢复算法求得训练样本图像对应的误差图像;然后,对每一个训练样本图像及其对应的误差图像进行Gabor变换,得到相应的Gabor特征向量,并将这些Gabor特征向量组成一个Gabor特征字典;进而,计算测试样本图像Gabor特征向量在该Gabor特征字典下的稀疏表示系数,并用该稀疏表示系数和Gabor特征字典,对测试样本图像的Gabor特征向量进行类关联重构,同时计算相应的类关联重构误差。最后,根据测试样本图像Gabor特征向量的类关联重构误差,实现对测试样本图像的分类识别。在CMU PIE、Extend-ed Yale B和AR数据库上的实验结果表明,本文提出的人脸图像识别方法具有较高的识别率和较强的抗干扰能力。
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文献信息
篇名 基于Gabor低秩恢复稀疏表示分类的人脸图像识别方法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 人脸图像识别 稀疏表示 低秩矩阵恢复 Gabor变换
年,卷(期) 2014,(12) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 2386-2393
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 7706字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2014.12.008
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 金勇 河南大学图像处理与模式识别研究所 54 191 6.0 10.0
2 杜海顺 河南大学图像处理与模式识别研究所 27 217 8.0 13.0
3 侯彦东 河南大学图像处理与模式识别研究所 27 153 7.0 11.0
4 张旭东 河南大学图像处理与模式识别研究所 6 53 3.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸图像识别
稀疏表示
低秩矩阵恢复
Gabor变换
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引文网络交叉学科
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