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摘要:
针对现有人脸识别方法难以有效抑制噪声和误差干扰(如光照、遮挡和表情等)的问题,提出一种基于稳健主成分分析的核稀疏表示分类算法.利用稳健主成分分析将各类训练样本转化为低秩矩阵和误差矩阵之和,并运用这2个矩阵构成稀疏表示的冗余字典.将核稀疏表示问题通过矩阵变换转化为常规的稀疏表示问题,采用正交匹配追踪算法求解该问题得到稀疏表示系数.通过稀疏表示系数计算每个类的重构误差,从而实现人脸识别.实验结果表明,与SRC,ESRC等算法相比,该算法具有较高的人脸识别率,且对噪声和误差干扰有较强的适应能力.
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文献信息
篇名 基于稳健主成分分析与核稀疏表示的人脸识别
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 稳健主成分分析 核稀疏表示 人脸识别 正交匹配追踪 低秩矩阵 冗余字典
年,卷(期) 2016,(2) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 200-205
页数 6页 分类号 TP18
字数 4119字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2016.02.036
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 李勇帆 湖南第一师范学院信息科学与工程学院 81 386 12.0 17.0
2 刘宏 湖南师范大学理学院 61 193 8.0 10.0
3 廖瑞华 湖南第一师范学院信息科学与工程学院 34 163 7.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
稳健主成分分析
核稀疏表示
人脸识别
正交匹配追踪
低秩矩阵
冗余字典
研究起点
研究来源
研究分支
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计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
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