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摘要:
针对传统的基于低秩表示的方法需要重新在字典矩阵上计算测试样本的表示系数,会导致计算复杂度升高,降低训练和测试样本表示系数之间的相关性等问题,提出了一种结构化局部约束低秩表示算法用于人脸识别的方法.在原始低秩表示中引入理想编码系数矩阵正则项,使训练样本的表示系数矩阵具有块对角结构;为保持数据的流形结构,引入局部约束项,使相似样本具有相似的表示系数;使用简单的线性分类器对测试样本进行分类.在AR,Extended Yale B,ORL和LFW这4个标准数据集上进行了试验结果验证.结果表明:该算法可以同时得到训练和测试样本的表示系数,对人脸图像中的遮挡、像素破坏和光照变化等具有鲁棒性.
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文献信息
篇名 基于结构化局部约束低秩表示的人脸识别
来源期刊 江苏大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 人脸识别 低秩表示 块对角结构 局部约束项 线性分类器
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 256-261
页数 6页 分类号 TP391.4
字数 4453字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-7775.2020.03.002
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 尹贺峰 江南大学物联网工程学院 7 31 3.0 5.0
2 蔡晓云 江南大学物联网工程学院 3 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
人脸识别
低秩表示
块对角结构
局部约束项
线性分类器
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
江苏大学学报(自然科学版)
双月刊
1671-7775
32-1668/N
大16开
江苏省镇江市梦溪园巷30号
28-83
1980
chi
出版文献量(篇)
2980
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2
总被引数(次)
31026
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