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可行方向算法与模拟退火结合的NMF特征提取方法 被引量:6
1
作者 陈卫刚 戚飞虎 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第z1期2190-2193,共4页
NMF子空间特征提取被表示成一个大规模线性约束非线性优化问题 .为了获得更优性能的基图像 ,设计了一个可行方向算法结合模拟退火算法的混合算法来求解这个优化问题 .以基于梯度的可行方向算法作为局部寻优的手段 ,加快收敛速度 ;以模... NMF子空间特征提取被表示成一个大规模线性约束非线性优化问题 .为了获得更优性能的基图像 ,设计了一个可行方向算法结合模拟退火算法的混合算法来求解这个优化问题 .以基于梯度的可行方向算法作为局部寻优的手段 ,加快收敛速度 ;以模拟退火算法作为全局寻优的手段 ,避免优化过程陷入局部极小点 .同时 ,在模拟退火操作中 ,采用对比度增强算法 ,使获得的基图像更加地空间局部化 .实验表明 ,本文的可行方向算法比采用归一化实现等式约束的原算法在学习的最后阶段有更好的收敛速度 ,所获得的基图像更加地空间局部化 。 展开更多
关键词 子空间特征提取 NMF 可行下降方向算法 模拟退火 人脸重建
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基于子空间表示和加权低秩张量正则化的高光谱图像混合噪声去除方法 被引量:3
2
作者 周航 苏延池 +1 位作者 李占山 花昀峤 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2023年第1期118-126,共9页
针对高光谱图像中存在混合噪声的问题,提出一种基于子空间表示和加权低秩张量正则化的方法去除高光谱图像中的混合噪声.子空间表示利用光谱频带之间的相关性,选取合适的正交矩阵,将高光谱图像投影到低维子空间中,使提出的算法具有较低... 针对高光谱图像中存在混合噪声的问题,提出一种基于子空间表示和加权低秩张量正则化的方法去除高光谱图像中的混合噪声.子空间表示利用光谱频带之间的相关性,选取合适的正交矩阵,将高光谱图像投影到低维子空间中,使提出的算法具有较低的复杂度,简化去噪过程的同时去除图像中的部分噪声.去噪过程基于从简化图像中提取的低秩张量进行,引入加权低秩张量正则化项表征简化图像子空间的先验信息,基于Tucker分解中核范数的物理意义构建合理的加权机制,保留高光谱图像的内在结构相关性.并且设计了一种基于迭代最小化的方法,用于求解提出的非凸去噪模型.在模拟和真实数据集上的实验结果表明,该子空间表示和加权低秩张量正则化方法在定量和定性分析上都取得了较好的去噪效果. 展开更多
关键词 高光谱图像去噪 子空间表示 加权低秩张量正则化
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基于概率模型的重叠子空间聚类算法 被引量:6
3
作者 邱云飞 费博雯 刘大千 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2017年第7期609-621,共13页
针对现有子空间聚类方法处理类簇间存在重叠时聚类准确率较低的问题,文中提出基于概率模型的重叠子空间聚类算法.首先采用混合范数的子空间表示方法将高维数据分割为若干个子空间.然后使用服从指数族分布的概率模型判断子空间内数据的... 针对现有子空间聚类方法处理类簇间存在重叠时聚类准确率较低的问题,文中提出基于概率模型的重叠子空间聚类算法.首先采用混合范数的子空间表示方法将高维数据分割为若干个子空间.然后使用服从指数族分布的概率模型判断子空间内数据的重叠部分,并将数据分配到正确的子空间内,进而得到聚类结果,在参数估计时利用交替最大化方法确定函数最优解.在人造数据集和UCI数据集上的测试实验表明,文中算法具有良好的聚类性能,适用于较大规模的数据集. 展开更多
关键词 重叠子空间聚类 混合范数 子空间表示 概率模型 交替最大化
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基于多样性的多视图低秩稀疏子空间聚类算法 被引量:2
4
作者 王丽娟 丁世飞 夏菁 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2023年第2期399-407,共9页
本文主要研究如何通过挖掘多视图特征的多样性信息来促进多视图聚类,提出了基于多样性的多视图低秩稀疏子空间聚类算法。该方法直接将视图多样性概念应用于多视图低秩稀疏子空间聚类算法框架中,确保不同视图的子空间表示矩阵的多样性;... 本文主要研究如何通过挖掘多视图特征的多样性信息来促进多视图聚类,提出了基于多样性的多视图低秩稀疏子空间聚类算法。该方法直接将视图多样性概念应用于多视图低秩稀疏子空间聚类算法框架中,确保不同视图的子空间表示矩阵的多样性;为了实现多个视图聚类一致性同时达到提高聚类性能的目标,在该框架中引入谱聚类算法共同优化求解。通过对3个图像数据集的实验验证了该算法的有效性,同时其聚类的性能优于已有的单视图及多视图算法。 展开更多
关键词 多视图聚类 子空间表示 多样性表示 低秩稀疏约束 谱聚类 机器学习 特征学习 数据挖掘
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基于近似零范数的子空间迭代稀疏分解算法 被引量:3
5
作者 崔志富 张杭 路威 《解放军理工大学学报(自然科学版)》 EI 北大核心 2011年第5期409-413,共5页
针对近似零范数算法单参数代价函数不能协调近似精度与噪声容限的问题,提出了基于多参数代价函数的改进算法。在此基础上,利用子空间表示的方法确定了满足方程的源信号矢量空间,以此约束迭代算法的搜索范围,提高算法效率。理论分析和仿... 针对近似零范数算法单参数代价函数不能协调近似精度与噪声容限的问题,提出了基于多参数代价函数的改进算法。在此基础上,利用子空间表示的方法确定了满足方程的源信号矢量空间,以此约束迭代算法的搜索范围,提高算法效率。理论分析和仿真实验表明,基于矢量空间迭代的算法收敛速度更快。此外,代价函数的改进在保持算法性能随源信号活跃概率变化规律的同时,明显改进了算法的抗噪声性能。 展开更多
关键词 超完备稀疏分解 欠定盲分离 子空间表示 近似零范数 稀疏成分分析
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基于增量学习的关节式目标跟踪算法 被引量:3
6
作者 赵运基 裴海龙 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第3期88-93,共6页
为实现对关节式目标的稳定跟踪,提出了基于增量学习的关节式目标跟踪算法.该算法应用图割法对目标矩形窗进行前景与背景分割,得到前景图像;然后对前景图像进行快速傅里叶变换,得到傅里叶系数矩阵,进而得到振幅图像,并将振幅图像作为跟... 为实现对关节式目标的稳定跟踪,提出了基于增量学习的关节式目标跟踪算法.该算法应用图割法对目标矩形窗进行前景与背景分割,得到前景图像;然后对前景图像进行快速傅里叶变换,得到傅里叶系数矩阵,进而得到振幅图像,并将振幅图像作为跟踪目标的描述;最后将多个目标描述进行奇异值分解和主元分析,实现对跟踪目标的低维子空间描述.文中在粒子滤波框架下实现了整个跟踪算法.实验结果表明,该算法具有较稳定的关节式目标跟踪效果. 展开更多
关键词 目标跟踪 增量学习 子空间描述 快速傅立叶变换 奇异值分解 粒子滤波
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基于单视图多模式的人脸识别方法 被引量:2
7
作者 张秋和 王文伟 刘洪阳 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2006年第3期330-335,共6页
人脸具有丰富的表情变化,而且受光照强度、成像角度和成像时间等诸多因素的影响,这些因素都给人脸自动识别造成很大的困难。针对这些问题,笔者提出了一种局部线性鉴别分析(LLDA:Locally L inearD iscrim inantAnalysis)的非线性鉴别分... 人脸具有丰富的表情变化,而且受光照强度、成像角度和成像时间等诸多因素的影响,这些因素都给人脸自动识别造成很大的困难。针对这些问题,笔者提出了一种局部线性鉴别分析(LLDA:Locally L inearD iscrim inantAnalysis)的非线性鉴别分析方法,其根本思想是:全局非线性数据结构可由局部线性和局部结构的线性组合表示。样本的特征矢量通过线性转换构成局部特征子空间,使类间散度最大而类内散度最小。该方法适用于多类非线性鉴别。实验表明,在低维子空间、姿态变化和单视图表示的人脸识别中是很有效的。 展开更多
关键词 局部线性鉴别分析 降低维数 特征提取 子空间描述
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基于稀疏正则约束的子空间视觉跟踪 被引量:1
8
作者 陈典兵 朱明 +1 位作者 王慧利 杨航 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期989-997,共9页
针对子空间表示跟踪算法处理遮挡问题的能力不足,以及稀疏表示跟踪算法无法满足跟踪实时性要求等问题,本文提出一种稀疏正则约束的子空间视觉跟踪算法。该算法结合了子空间表示与稀疏表示的优势,提升了对于遮挡问题的处理能力,并且降低... 针对子空间表示跟踪算法处理遮挡问题的能力不足,以及稀疏表示跟踪算法无法满足跟踪实时性要求等问题,本文提出一种稀疏正则约束的子空间视觉跟踪算法。该算法结合了子空间表示与稀疏表示的优势,提升了对于遮挡问题的处理能力,并且降低了算法的计算复杂度。首先,该算法利用PCA子空间基向量集、子空间均值以及表示残差对目标进行表示,同时算法采用L2范数作为表示系数以及表示残差的稀疏约束函数。其次,算法采用了一种分步循环迭代的方法求解表示模型的系数与残差。然后,为了保证子空间基向量与空间均值能够持续准确的描述目标在跟踪过程中出现的变化,算法根据经过开运算处理后的表示残差中非零元素的不同比率构建不同的更新模板,并结合增量主成分分析方法在线学习新的基向量与均值。最后,在实验部分,本文将提出算法在10个实验序列上的跟踪结果与8个现今主流跟踪算法进行对比,同时从定性与定量两个方面对实验结果进行分析。本文算法在全部10个实验序列上的平均中心误差为5.3pixel,平均覆盖率为77%,相比于其他算法,本文算法取得了较高的跟踪精度。本文算法具有更好的鲁棒性,并且满足更多场景下的跟踪需求。 展开更多
关键词 稀疏表示 视觉跟踪 子空间表示 粒子滤波
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子空间描述的关节式目标跟踪
9
作者 赵运基 裴海龙 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期604-610,共7页
针对关节式目标变化对子空间描述造成的影响,本文提出了一种基于增量学习的关节式目标跟踪算法.该算法通过引入图像分割方法与快速傅里叶变换可有效消除背景像素对目标描述造成的影响以及目标区域前景目标位置对不准造成的误差,同时应... 针对关节式目标变化对子空间描述造成的影响,本文提出了一种基于增量学习的关节式目标跟踪算法.该算法通过引入图像分割方法与快速傅里叶变换可有效消除背景像素对目标描述造成的影响以及目标区域前景目标位置对不准造成的误差,同时应用局部二值模式增加目标描述中像素点间的几何位置信息,应用基于增量学习的方法实现目标特征的在线更新,最终为跟踪算法提供较为精确的目标描述.实验结果表明,本文提出的关节式目标跟踪算法具有较好的目标跟踪效果. 展开更多
关键词 奇异值分解 子空间描述 粒子滤波 局部二值模式
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源数估计对于独立分量分析算法的影响分析 被引量:4
10
作者 王川川 许佳奇 +1 位作者 王福志 曾勇虎 《电光与控制》 北大核心 2017年第8期96-100,共5页
研究了源数估计对于独立分量分析算法的影响。对于正定模型,当估计源数少于真实源数时,模型变为超定模型,采用自然梯度法开展仿真实验;当估计源数多于真实源数时,模型变为欠定模型,采用基于时频单源点检测的混合矩阵估计算法和子空间表... 研究了源数估计对于独立分量分析算法的影响。对于正定模型,当估计源数少于真实源数时,模型变为超定模型,采用自然梯度法开展仿真实验;当估计源数多于真实源数时,模型变为欠定模型,采用基于时频单源点检测的混合矩阵估计算法和子空间表示信号恢复算法开展仿真实验。实验结果表明,在满足一定信噪比的条件下,对于正定模型超定化问题,通常有数目等于估计源数的源信号能够成功分离;对于正定模型欠定化问题,通常所有源信号都能正确分离,只是分离信号中出现了1个或多个源信号的拷贝,可以通过检测分离信号的相关性,对拷贝信号进行剔除或合并,对分离效果无影响。研究结论对于独立分量分析算法的应用具有一定参考价值。 展开更多
关键词 信号处理 独立分量分析 源数估计 自然梯度法 单源点检测法 子空间表示法
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基于稀疏子空间的视频人脸聚类方法 被引量:2
11
作者 卞佳丽 梅雪 张晋 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第11期3219-3224,共6页
为提高视频人脸聚类性能,解决视频中的人脸易受到光照强度、物体遮挡和背景变化等因素的干扰的问题,提出一种基于视频先验知识、多视图和轨迹信息约束的人脸聚类研究方法。对聚类样本进行多特征提取,利用稀疏子空间表示算法获取人脸稀... 为提高视频人脸聚类性能,解决视频中的人脸易受到光照强度、物体遮挡和背景变化等因素的干扰的问题,提出一种基于视频先验知识、多视图和轨迹信息约束的人脸聚类研究方法。对聚类样本进行多特征提取,利用稀疏子空间表示算法获取人脸稀疏系数表示矩阵,使用轨迹信息和KNN重构系数矩阵,结合协同谱聚类算法获得人脸聚类结果。通过Notting Hill库和电影轨迹人脸库两个数据集验证该方法的可行性,实验对比结果表明,该方法对于视频中的人脸聚类具有较好的性能。 展开更多
关键词 人脸聚类 多视角 稀疏子空间表示 约束矩阵 协同算法
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基于大间隔编码的空间非负矩阵分解 被引量:1
12
作者 刘大琨 谭晓阳 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期120-125,共6页
虽然基于局部的表示方法在图像处理中具有很好的鲁棒性,但非负矩阵分解只有隐式局部约束,导致分解不唯一和基图像不够局部.另外,局部性与判别性作为样本表示的重要性质几乎没有在非负矩阵分解中被同时考虑过.为此,文中提出了基于大间隔... 虽然基于局部的表示方法在图像处理中具有很好的鲁棒性,但非负矩阵分解只有隐式局部约束,导致分解不唯一和基图像不够局部.另外,局部性与判别性作为样本表示的重要性质几乎没有在非负矩阵分解中被同时考虑过.为此,文中提出了基于大间隔编码的空间非负矩阵分解,将图像数据看作像素构成的二维网络,借鉴网络中的知识将空间信息嵌入基图像,不但施加了显式的局部约束,而且能够弥补数据向量化损失的空间信息.同时,利用大间隔约束学到的额外一维空间平衡重建误差和判别性约束对基图像的影响.在AR数据库和扩展的Yale B数据库上的人脸识别实验结果表明,相比于非负矩阵及其他几种典型的扩展方法,基于大间隔编码的空间非负矩阵分解更加鲁棒. 展开更多
关键词 模式分类 非负矩阵分解 空间约束 判别的子空间表示 大间隔约束
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MSR结合MCCA的多视角鲁棒步态识别方法
13
作者 陈红 严玉林 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第10期104-110,共7页
针对许多传统的步态识别算法过分依赖视角的问题,提出了一种基于多视角子空间表示结合边际典型相关分析的步态识别方法.首先,使用简单有效的特征步态能量图表示每个序列,并利用多视角子空间表示方法测量样本之间的差异;然后,利用MCCA提... 针对许多传统的步态识别算法过分依赖视角的问题,提出了一种基于多视角子空间表示结合边际典型相关分析的步态识别方法.首先,使用简单有效的特征步态能量图表示每个序列,并利用多视角子空间表示方法测量样本之间的差异;然后,利用MCCA提取子空间的判别性信息;最后,利用最大隶属度原则和最近邻分类器完成识别.在公开的多视角步态数据库OU-ISIR-D和CASIA-B上的实验结果显示,方法在CASIA-B,OU-ISIR-D两个数据库上的识别精度可分别高达99.8%,99.1%,相比几种较为先进的步态识别方法,该方法取得了更好的识别性能且能有效处理对象内变化和缺失数据. 展开更多
关键词 多视角子空间表示 鲁棒性 步态识别 判别集匹配 边际典型相关分析
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自适应加权低秩约束的多视图子空间聚类算法
14
作者 刘金花 岳根霞 +1 位作者 王洋 贺潇磊 《计算机系统应用》 2020年第12期228-233,共6页
多视图聚类旨在综合利用视图数据中的一致信息和互补信息实现对数据的划分,但各视图表征数据的能力参差不齐,甚至有的视图可能含有大量的冗余和噪声信息,不仅不能带来多样的信息,反而影响聚类性能.本文提出了自适应加权的低秩约束的多... 多视图聚类旨在综合利用视图数据中的一致信息和互补信息实现对数据的划分,但各视图表征数据的能力参差不齐,甚至有的视图可能含有大量的冗余和噪声信息,不仅不能带来多样的信息,反而影响聚类性能.本文提出了自适应加权的低秩约束的多视图子空间聚类算法,通过自适应学习的方式给各视图赋予不同权重来构造各视图共享的潜在一致低秩矩阵.并且提出了有效的可迭代优化算法对模型进行优化.在5个公开数据集上的实验结果表明所提算法的有效性. 展开更多
关键词 子空间表示 多视图聚类 自适应加权 低秩约束
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基于谱结构融合的多视图聚类 被引量:3
15
作者 刘金花 王洋 钱宇华 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2022年第4期922-935,共14页
多视图聚类需要将多个视图的数据信息进行融合表示,是一项重要且具有挑战的任务.至今仍存在2个难解的问题:1)如何将多视图信息有效融合,减少信息丢失;2)如何将图学习和谱聚类同时进行,避免2步策略带来次优化结果.由于数据本身存在噪声... 多视图聚类需要将多个视图的数据信息进行融合表示,是一项重要且具有挑战的任务.至今仍存在2个难解的问题:1)如何将多视图信息有效融合,减少信息丢失;2)如何将图学习和谱聚类同时进行,避免2步策略带来次优化结果.由于数据本身存在噪声并且各视图数据差异较大,在数据空间进行融合可能会造成重要信息的损失;另外,考虑到不同视图的数据应具有相同的聚类结构.为此提出基于谱结构融合的多视图聚类模型,将各视图信息在谱嵌入阶段实施融合,一方面避免了噪声和各视图数据差异的影响,另一方面融合的部位和方式更自然,减少了融合阶段信息的丢失.另外,该模型利用子空间自表示进行图学习,有效地将图学习和谱聚类整合到统一框架中进行联合优化学习.在5个真实数据集上的实验表明了模型的有效性和优越性. 展开更多
关键词 多视图聚类 谱嵌入结构 信息融合 子空间自表示 联合优化
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