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摘要:
在模式识别中,如何在提取关键特征的同时对样本进行降维与识别是研究的热点之一.在局部Fisher判别分析(LFDA)的基础上,结合张量表示和稀疏分析,本文提出一种基于稀疏张量的特征提取方法:稀疏张量局部Fisher判别分析(STLFDA).该方法把张量局部Fisher判别分析(TLFDA)算法中特征分解问题转化为线性回归问题,并用弹性网络解决线性回归中的特征选择问题,既满足了张量局部Fisher判别分析的目标,又保证了得到的投影矩阵的稀疏性.通过在Weizmann人体行为数据库上的实验,表明了稀疏张量局部Fisher判别分析(STLFDA)算法的有效性.
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文献信息
篇名 基于稀疏张量判别分析的人体行为识别
来源期刊 计算机与现代化 学科 工学
关键词 局部Fisher判别分析 稀疏分析 张量表示 弹性网络
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 图像处理
研究方向 页码范围 121-126
页数 6页 分类号 TP391.4
字数 5221字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-2475.2020.03.023
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 韩立新 河海大学计算机与信息学院 47 272 9.0 15.0
2 卢雨彤 河海大学计算机与信息学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
局部Fisher判别分析
稀疏分析
张量表示
弹性网络
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
计算机与现代化
月刊
1006-2475
36-1137/TP
大16开
南昌市井冈山大道1416号
44-121
1985
chi
出版文献量(篇)
9036
总下载数(次)
25
总被引数(次)
56782
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