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摘要:
人脸识别是模式识别中重要的研究内容,具有广泛的应用前景.为了进一步提高人脸识别中线性鉴别方法的鲁棒性,提出了一种基于列最近邻的线性鉴别方法(CBLDA).CBLDA为每一类找到一个投影矩阵,使得人脸图像中的每一列经过投影矩阵投影后,能够更靠近类内列最近邻同时离类间列最近邻越远.当测试样本与经过其类别的投影矩阵投影后能够得到更有利于分类的结果.CBLDA类似于分块或者子图的方法,选择最近邻列作为分块的策略的主要优点:(1)列是图像的固有尺寸,会随分辨率的变化而变化,因此不需要决定分块的大小;(2)人脸具有对称性,对列求得类内列最近邻可以较好克服一些左右姿态和光照变化的影响,提高算法的鲁棒性.为了验证CBLDA的有效性,在ORL和FERET人脸数据库中与2D-LDA、2D-LPP和2D-LGEDA等二维算法进行了对比实验,结果表明CBLDA在识别率有大幅的提升,证明了算法的有效性.
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文献信息
篇名 基于列最近邻的线性鉴别分析方法及应用
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 线性鉴别分析 人脸识别 局部方法 二维线性鉴别分析
年,卷(期) 2017,(13) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 211-215,222
页数 6页 分类号 TP391.4
字数 6354字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1602-0061
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 江玉珍 韩山师范学院计算机与信息工程学院 51 159 6.0 10.0
2 王晓辉 韩山师范学院计算机与信息工程学院 11 22 3.0 4.0
3 黄伟 韩山师范学院计算机与信息工程学院 17 37 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
线性鉴别分析
人脸识别
局部方法
二维线性鉴别分析
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
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