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摘要:
图像集匹配需要解决如何对集合模型并度量模型之间的相似性的问题,为此提出一种维数约减的格拉斯曼流形鉴别分析方法并用于对象和人脸识别.首先引入投影映射将格拉斯曼流形上的基本元素表示成对应的投影矩阵.然后,为克服高维矩阵在小样本条件下不能有效描述样本分布的缺陷,通过投影度量学习对子空间的正交基矩阵降维得到一个低维、紧致的格拉斯曼流形以获得图像集更好地表达.最后投影到再生核希尔伯特空间中进行分类.在公开的视频数据库中的实验结果证明,该方法能够获得较高的正确率,是一种有效的基于集合的对象匹配和人脸识别方法.
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文献信息
篇名 低维格拉斯曼流形鉴别分析
来源期刊 图学学报 学科 工学
关键词 子空间 集合匹配 格拉斯曼流形 投影度量 度量学习
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 视觉与图像
研究方向 页码范围 69-75
页数 7页 分类号 TP391.41
字数 5924字 语种 中文
DOI 10.11996/JG.j.2095-302X.2017010069
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 曾青松 广州番禺职业技术学院信息工程学院 40 80 5.0 7.0
2 钟闰禄 广州番禺职业技术学院信息工程学院 8 7 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
子空间
集合匹配
格拉斯曼流形
投影度量
度量学习
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
图学学报
双月刊
2095-302X
10-1034/T
16开
北京海淀学院路37号中国图学学会学报编辑部
1980
chi
出版文献量(篇)
3336
总下载数(次)
7
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