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摘要:
在现有的基于稀疏表示分类算法的人脸识别中,使用通过稀疏学习得到的精简字典可以提高识别速度和精确度.metaface学习(Metaface Learning,MFL)算法在字典学习过程中没有考虑同类样本稀疏编码系数之间具有相似性的特点.为了利用这一信息来提高字典的区分性,提出了一种基于系数相似性的metaface学习(Coefficient-Similarity-based Metaface earning,CS-MFL)算法.CS-MFL算法的学习过程中,在更新稀疏表示系数阶段加入同类训练样本稀疏编码系数相似的约束项.为了求解包含系数相似性约束的新的最优化问题,将目标函数中的两个l2范数约束项进行合并,将原问题转化为典型l2-l1问题进行求解.在不同的人脸库上进行实验,结果表明,提出的CS-MFL算法能够获得比MFL算法更高的识别率,说明由CS-MFL算法学习得到的字典更高效且更具区分性.
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文献信息
篇名 人脸识别中基于系数相似性的字典学习算法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 稀疏表示 人脸识别 字典学习 稀疏编码
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 图形图像与模式识别
研究方向 页码范围 298-302
页数 5页 分类号 TP391.4
字数 6459字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2016.6.059
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 张智勇 广西大学计算机与电子信息学院 4 9 3.0 3.0
2 施静兰 广西大学计算机与电子信息学院 6 13 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
稀疏表示
人脸识别
字典学习
稀疏编码
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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