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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
1
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。
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关键词
稀疏表示分类
样本扩展
WSSRC
三层级联
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职称材料
题名
基于WSSRC单样本人脸识别及样本扩充方法研究
被引量:
3
1
作者
彭帆
徐志京
叶丽
机构
上海海事大学信息工程学院
出处
《计算机测量与控制》
2016年第10期154-157,共4页
基金
国家自然科学基金(61404083)
上海海事大学科学基金(20120108)
文摘
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。
关键词
稀疏表示分类
样本扩展
WSSRC
三层级联
Keywords
sparse representation classification
expanding sample
WSSRC
three level cascades
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于WSSRC单样本人脸识别及样本扩充方法研究
彭帆
徐志京
叶丽
《计算机测量与控制》
2016
3
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