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摘要:
在实际的人脸识别中,给定的训练图像往往存在遮挡和噪声,导致稀疏表示分类(SRC)算法的性能下降.针对上述问题,提出一种基于结构化低秩表示(SLR)和低秩投影的人脸识别方法——SLRIRP.首先通过SLR对原始训练样本进行低秩分解得到干净的训练样本,根据原始训练样本和恢复得到的干净训练样本得到一个低秩投影矩阵;然后将测试样本投影到该低秩投影矩阵;最后使用SRC对恢复后的测试样本进行分类.在AR人脸库和Extended Yale B人脸库上的实验结果表明,SLR_LRP可以有效处理样本中存在的遮挡和像素破坏.
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文献信息
篇名 基于结构化低秩表示和低秩投影的人脸识别算法
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 低秩矩阵恢复 结构化低秩表示 低秩投影 稀疏表示分类
年,卷(期) 2018,(1) 所属期刊栏目 图形与图像
研究方向 页码范围 108-115
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 5876字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2018.01.016
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 高尚兵 淮阴工学院计算机工程学院 55 294 9.0 15.0
2 刘作军 淮阴工学院计算机工程学院 11 23 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
低秩矩阵恢复
结构化低秩表示
低秩投影
稀疏表示分类
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
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