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一种基于近邻稀疏表示的人脸识别新方法
被引量:
7
1
作者
施志刚
蒋玲
《重庆师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期106-113,共8页
稀疏表示近些年来被广泛用于人脸识别。由于在现实中,同类图像之间往往不可避免存在光照、姿态、甚至遮挡等差异,如果使用这些有各种差异的图像样本去表示某一特定状态下的图像,则表示的效果势必会受到影响。为进一步提高稀疏表示在人...
稀疏表示近些年来被广泛用于人脸识别。由于在现实中,同类图像之间往往不可避免存在光照、姿态、甚至遮挡等差异,如果使用这些有各种差异的图像样本去表示某一特定状态下的图像,则表示的效果势必会受到影响。为进一步提高稀疏表示在人脸识别中的性能,基于原始协同分类(CRC)算法,引入近邻思想,即在各类训练样本中分别寻找与测试样本相近的若干样本,以构建新的近邻样本集;在此基础上进行协同表示,并利用每类样本系数分别重构待测样本,最后基于重构样本集再次协同表示。这种基于近邻样本的二次稀疏重构表示法,使识别更精确,并在一定程度上提升了运行效率。在ORL,YALE,FERET及AR人脸数据库上通过仿真验证了该方法的有效性。
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关键词
稀疏表示
协同分类
人脸识别
遮挡
近邻样本
二次稀疏重构
原文传递
题名
一种基于近邻稀疏表示的人脸识别新方法
被引量:
7
1
作者
施志刚
蒋玲
机构
南通航运职业技术学院管理信息系
西南计算机有限责任公司信息化管理中心
出处
《重庆师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期106-113,共8页
基金
南通航运职业技术学院科技基金重点资助项目(No.HYKJ/2016A02)
文摘
稀疏表示近些年来被广泛用于人脸识别。由于在现实中,同类图像之间往往不可避免存在光照、姿态、甚至遮挡等差异,如果使用这些有各种差异的图像样本去表示某一特定状态下的图像,则表示的效果势必会受到影响。为进一步提高稀疏表示在人脸识别中的性能,基于原始协同分类(CRC)算法,引入近邻思想,即在各类训练样本中分别寻找与测试样本相近的若干样本,以构建新的近邻样本集;在此基础上进行协同表示,并利用每类样本系数分别重构待测样本,最后基于重构样本集再次协同表示。这种基于近邻样本的二次稀疏重构表示法,使识别更精确,并在一定程度上提升了运行效率。在ORL,YALE,FERET及AR人脸数据库上通过仿真验证了该方法的有效性。
关键词
稀疏表示
协同分类
人脸识别
遮挡
近邻样本
二次稀疏重构
Keywords
sparse
representation
collaborative
representation
classification
human
face
recognition
occlusions
nearest
neighbor
samples
secondary
sparse
reconstruction
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于近邻稀疏表示的人脸识别新方法
施志刚
蒋玲
《重庆师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2016
7
原文传递
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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