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基于改进分数阶SVD的块协作表示的小样本人脸识别算法
被引量:
4
1
作者
张建明
廖婷婷
+1 位作者
吴宏林
刘宇凯
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2018年第7期1237-1243,共7页
随着训练样本数目减少,传统人脸识别方法的性能会急剧下降,因此提出了改进的分数阶SVD(IFSVDR)的块协作表示算法,以提高小样本下人脸识别率。为了减少噪声对分类的干扰,对SVD算法进行改进,利用分数阶增大主要正交基权值,提高特征的判别...
随着训练样本数目减少,传统人脸识别方法的性能会急剧下降,因此提出了改进的分数阶SVD(IFSVDR)的块协作表示算法,以提高小样本下人脸识别率。为了减少噪声对分类的干扰,对SVD算法进行改进,利用分数阶增大主要正交基权值,提高特征的判别力;对相对较小权值进行抑制,降低噪声的干扰。然后,将得到的特征图像用基于块的协作表示算法进行分类(PCRC)。相对传统稀疏分类算法,PCRC融合了集成学习,能更好地解决小样本问题,且CRC计算复杂度低于SRC。在扩展的Yale B和AR人脸数据库上的实验表明,本文提出的算法在单样本的情况下也有较高的识别率。
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关键词
人脸识别
改进的分数阶奇异值分解
基于块的协作表示分类
小样本问题
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职称材料
题名
基于改进分数阶SVD的块协作表示的小样本人脸识别算法
被引量:
4
1
作者
张建明
廖婷婷
吴宏林
刘宇凯
机构
长沙理工大学综合交通运输大数据智能处理湖南省重点实验室
长沙理工大学计算机与通信工程学院
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2018年第7期1237-1243,共7页
基金
国家自然科学基金(61402053)
湖南省交通厅科技计划(201446)
+2 种基金
湖南省教育厅科研项目(16A008
15C0055)
湖南省研究生科研创新项目(CX2016B413)
文摘
随着训练样本数目减少,传统人脸识别方法的性能会急剧下降,因此提出了改进的分数阶SVD(IFSVDR)的块协作表示算法,以提高小样本下人脸识别率。为了减少噪声对分类的干扰,对SVD算法进行改进,利用分数阶增大主要正交基权值,提高特征的判别力;对相对较小权值进行抑制,降低噪声的干扰。然后,将得到的特征图像用基于块的协作表示算法进行分类(PCRC)。相对传统稀疏分类算法,PCRC融合了集成学习,能更好地解决小样本问题,且CRC计算复杂度低于SRC。在扩展的Yale B和AR人脸数据库上的实验表明,本文提出的算法在单样本的情况下也有较高的识别率。
关键词
人脸识别
改进的分数阶奇异值分解
基于块的协作表示分类
小样本问题
Keywords
face
recognition
improved
fractional
order
singular
value
decomposition
patch
based
collaborative
representation
classification
l
small
sample
problem
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进分数阶SVD的块协作表示的小样本人脸识别算法
张建明
廖婷婷
吴宏林
刘宇凯
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2018
4
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