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摘要:
为了进一步提高人脸识别方面的性能,提出了基于Fisher判别的结构化低秩字典学习算法.该算法基于训练样本的标签信息将低秩正则化以及结构化稀疏同时引入到所学习的具有识别力的字典上.在字典学习过程中,首先利用样本的重建误差约束样本与字典之间的关系;其次将Fisher准则应用到稀疏编码过程中,使其编码系数具有识别能力;由于训练样本中的噪声信息会影响字典的识别力,所以在低秩矩阵恢复理论的基础上将低秩正则化应用到字典学习过程中;接着,在字典学习过程中加入了结构化稀疏,使其不丢失结构信息以保证对样本进行最优分类;最后,在AR以及ORL人脸数据库上分别进行实验仿真,实验结果表明该方法在人脸识别方面具有可行性.
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文献信息
篇名 基于Fisher判别的结构化低秩字典学习算法研究
来源期刊 电子测量技术 学科 工学
关键词 人脸识别 低秩 结构化稀疏 Fisher准则 字典学习
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 信息技术及图像处理
研究方向 页码范围 112-116
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.19651/j.cnki.emt.1701445
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 李开宇 60 370 10.0 15.0
2 胡燕 3 10 1.0 3.0
3 崔益峰 3 10 1.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
低秩
结构化稀疏
Fisher准则
字典学习
研究起点
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
出版文献量(篇)
9342
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50
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46785
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