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摘要:
人脸识别的主要难度在于,受到光照变化、表情变化以及遮挡的影响,会使得采集的不同人的人脸图像具有相似性.为有效解决基于稀疏表示的分类算法(Sparse Representation-based Classification,SRC)在人脸训练样本不足时会导致识别率降低和稀疏表示求解效率较低的问题,提出了基于判别性低秩分解与快速稀疏表示分类(Low Rank Recovery Fast Sparse Representation-based Classification,LRR_FSRC)的人脸识别算法.利用低秩分解理论得到低秩恢复字典以及稀疏误差字典,结合低秩分解和结构不相干理论,训练出判别性低秩类字典和稀疏误差字典,并把它们结合作为测试时所用的字典;用坐标下降法来求解稀疏系数以提高了计算效率;根据重构误差实现测试样本的分类.在YALE和ORL数据库上的实验结果表明,提出的基于LRR_FSRC的人脸识别方法具有较高的识别率和计算效率.
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文献信息
篇名 改进稀疏表示算法在人脸识别中的应用
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 人脸识别 稀疏表示 低秩矩阵恢复 坐标下降法 基于稀疏表示的分类(SRC)算法
年,卷(期) 2019,(14) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 191-197
页数 7页 分类号 TP391.4
字数 6542字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1804-0379
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 苏义鑫 武汉理工大学自动化学院 92 737 14.0 23.0
2 罗文辉 武汉理工大学自动化学院 16 182 6.0 13.0
3 刘霞 武汉理工大学自动化学院 27 196 6.0 13.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
稀疏表示
低秩矩阵恢复
坐标下降法
基于稀疏表示的分类(SRC)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
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
湖北省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hubei Province
官方网址:http://www.shiyanhospital.com/my/art/viewarticle.asp?id=79
项目类型:重点项目
学科类型:
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