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摘要:
针对人脸识别中的光照变化问题,利用随机投影对传统稀疏表示分类器进行改进,提出一种基于随机投影与加权稀疏表示残差的光照鲁棒人脸识别方法.通过对人脸图像进行光照规范化处理,尽量消除人脸图像上的恶劣光照,取得经光照校正的人脸样本后进行多次随机空间投影,进一步丰富样本的光照不变特征,以减小光照变化对人脸识别带来的影响.在此基础上,对利用单一残差分类的传统稀疏表示分类方法进行改进,样本经过多次随机投影和稀疏表示会产生多个样本特征和重构残差,利用样本特征的能量来确定各个重构残差的融合权值,最终得到一种稳定性和可靠性更强的加权残差.在Yale B和CMU PIE两个光照变化较大的人脸库上的实验结果表明,改进的方法具有较强的光照鲁棒性.与传统稀疏表示方法相比,本文提出的方法在Yale B人脸库上两组实验的平均识别率分别提高了25.76%和46.39%,在CMU PIE上的平均识别率提高了10%左右.
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文献信息
篇名 基于随机投影与加权稀疏表示残差的光照鲁棒人脸识别方法
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 稀疏表示 随机投影 加权残差 光照鲁棒人脸识别
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 图形与图像
研究方向 页码范围 2015-2022
页数 8页 分类号 TP391.4
字数 6457字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2018.11.014
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 李燕 华东师范大学教育部软硬件协同设计技术与应用工程研究中心 12 6 2.0 2.0
2 章玥 华东师范大学教育部软硬件协同设计技术与应用工程研究中心 8 54 2.0 7.0
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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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