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基于WSSRC单样本人脸识别及样本扩充方法研究 被引量:3
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作者 彭帆 徐志京 叶丽 《计算机测量与控制》 2016年第10期154-157,共4页
由于传统的SRC方法的实时性不强、单样本条件下算法性能低等缺点,提出了融合全局和局部特征的加权超级稀疏表示人脸识别方法(WSSRC),同时采用一种三层级联的虚拟样本产生方法获取冗余样本,将生成的多种表情和多种姿态的新样本当成训练样... 由于传统的SRC方法的实时性不强、单样本条件下算法性能低等缺点,提出了融合全局和局部特征的加权超级稀疏表示人脸识别方法(WSSRC),同时采用一种三层级联的虚拟样本产生方法获取冗余样本,将生成的多种表情和多种姿态的新样本当成训练样本,运用WSSRC算法进行人脸识别分类;在单样本的情况下,实验证实在ORL人脸库上该方法比传统的SRC方法提高了15.53%的识别率,使用在FERET人脸库上则提高7.67%;这样的方法与RSRC、SSRC、DMMA、DCT—based DMMA、I—DMMA相比,—样具备较好的识别性能。 展开更多
关键词 稀疏表示分类 样本扩展 WSSRC 三层级联
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