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摘要:
局部判别嵌入算法寻求最高的正确识别率时假设所有的错误分类具有相同的错分代价,然而这个假设在现实的人脸识别系统中往往是不成立的,因为不同的错误分类将会导致不同的错分代价。为此,提出一种代价敏感的局部判别嵌入算法。首先通过构造代价矩阵将代价敏感理念融入到特征提取阶段,以提高算法判别不同错误分类的能力;然后最大化异类近邻样本点之间的错分代价,同时最小化同类近邻样本点之间的距离;最后利用迭代算法求得最佳的正交投影向量,以更好地维持数据的度量架构。在Yale, ORL, AR和Extended Yale B人脸数据库上的实验结果表明,文中算法是有效的。
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文献信息
篇名 代价敏感的局部判别嵌入人脸识别算法
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 人脸识别 局部判别嵌入 代价敏感 特征提取
年,卷(期) 2015,(7) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 1304-1312
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 6699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 马小虎 苏州大学计算机科学与技术学院 62 341 9.0 14.0
3 杨萌 苏州大学计算机科学与技术学院 4 7 2.0 2.0
6 张哲来 苏州大学计算机科学与技术学院 2 8 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
局部判别嵌入
代价敏感
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
相关学者/机构
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
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
总被引数(次)
94943
相关基金
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
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