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摘要:
人脸识别是计算机视觉和模式识别领域的一个研究热点,有着十分广泛的应用前景.人脸识别任务在训练样本和测试样本同时包含噪声的情况下存在识别精度不高的问题,为此本文提出一个新的判别低秩字典学习和低秩稀疏表示算法(Discriminative Low-Rank Dictionary Learning for Low-Rank Sparse Representation,DLRD_LRSR).本文方法在模型中约束每个子字典和稀疏表示低秩避免噪声干扰,并引入了判别重构误差项增强系数的判别性.为验证算法的有效性,本文在3个公开人脸数据集上进行了实验评估,结果表明与现有字典学习算法相比,本文算法能够更好的解决训练样本和测试样本同时存在噪声的人脸识别问题.
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文献信息
篇名 面向人脸识别的判别低秩字典学习算法
来源期刊 计算机系统应用 学科
关键词 字典学习 低秩矩阵恢复 人脸识别 增广拉格朗日乘子算法
年,卷(期) 2017,(7) 所属期刊栏目 软件技术·算法
研究方向 页码范围 137-145
页数 9页 分类号
字数 8107字 语种 中文
DOI 10.15888/j.cnki.csa.005917
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研究主题发展历程
节点文献
字典学习
低秩矩阵恢复
人脸识别
增广拉格朗日乘子算法
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
计算机系统应用
月刊
1003-3254
11-2854/TP
大16开
北京中关村南四街4号
82-558
1991
chi
出版文献量(篇)
10349
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