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基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD的人脸识别
被引量:
4
1
作者
张建明
何双双
+2 位作者
吴宏林
熊兵
李艺敏
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016年第13期206-211,共6页
为了提高人脸的识别率和识别速度及其识别的鲁棒性,提出了基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD(Label Consist K-SVD)的人脸识别算法。针对字典学习中只包含表示能力没有包含类别信息的问题,在原始的稀疏表示模型中添加了残差向量作为系数修...
为了提高人脸的识别率和识别速度及其识别的鲁棒性,提出了基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD(Label Consist K-SVD)的人脸识别算法。针对字典学习中只包含表示能力没有包含类别信息的问题,在原始的稀疏表示模型中添加了残差向量作为系数修正向量,使得拓展稀疏表示模型具有更强的鲁棒性;在字典学习中添加稀疏编码和分类器参数约束项,通过字典学习同时更新稀疏编码和分类器参数,使字典中包含很好的表示能力和判别分类能力。实验结果表明,基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD的人脸识别具有高识别率和低识别速度,并且有很好的鲁棒性。
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关键词
稀疏表示
字典学习
人脸识别
lc-ksvd
算法
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职称材料
题名
基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD的人脸识别
被引量:
4
1
作者
张建明
何双双
吴宏林
熊兵
李艺敏
机构
长沙理工大学计算机与通信工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016年第13期206-211,共6页
基金
国家自然科学基金(No.61202439)
湖南省教育厅优秀青年项目(No.12B003)
湖南省交通运输厅科技进步与创新项目(No.201334)
文摘
为了提高人脸的识别率和识别速度及其识别的鲁棒性,提出了基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD(Label Consist K-SVD)的人脸识别算法。针对字典学习中只包含表示能力没有包含类别信息的问题,在原始的稀疏表示模型中添加了残差向量作为系数修正向量,使得拓展稀疏表示模型具有更强的鲁棒性;在字典学习中添加稀疏编码和分类器参数约束项,通过字典学习同时更新稀疏编码和分类器参数,使字典中包含很好的表示能力和判别分类能力。实验结果表明,基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD的人脸识别具有高识别率和低识别速度,并且有很好的鲁棒性。
关键词
稀疏表示
字典学习
人脸识别
lc-ksvd
算法
Keywords
sparse representation
dictionary learning
face representation
lc-ksvd(label consist k-svd)
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
基于拓展稀疏表示模型和LC-KSVD的人脸识别
张建明
何双双
吴宏林
熊兵
李艺敏
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016
4
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