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基于低秩子空间投影和Gabor特征的稀疏表示人脸识别算法
被引量:
17
1
作者
杨方方
吴锡生
顾标准
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2017年第1期131-137,共7页
目前的人脸识别算法常常忽视训练过程中噪声的影响,特别是在训练数据和待测数据都受到噪声污染的情况下,识别性能会明显下降。针对含有光照变化、伪装、遮挡及表情变化等较大噪声的人脸识别问题,提出了一种基于低秩子空间投影和Gabor特...
目前的人脸识别算法常常忽视训练过程中噪声的影响,特别是在训练数据和待测数据都受到噪声污染的情况下,识别性能会明显下降。针对含有光照变化、伪装、遮挡及表情变化等较大噪声的人脸识别问题,提出了一种基于低秩子空间投影和Gabor特征的稀疏表示人脸识别算法。该算法首先通过低秩矩阵恢复算法得到训练样本的潜在低秩结构和稀疏误差结构;然后利用主成分分析法找到低秩结构的Gabor特征所在低秩子空间的变换矩阵;再通过变换矩阵将所有样本的Gabor特征向量投影到低秩子空间上,在该低秩子空间上使用稀疏表示分类算法进行最终的分类识别。在Extend Yale B和AR数据库上的实验表明,新算法具有较高的识别率和较强的抗干扰能力。
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关键词
人脸识别
稀疏表示
低
秩
矩阵恢复
Gabor特征提取
低秩子空间投影
下载PDF
职称材料
题名
基于低秩子空间投影和Gabor特征的稀疏表示人脸识别算法
被引量:
17
1
作者
杨方方
吴锡生
顾标准
机构
江南大学物联网工程学院
浙江大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2017年第1期131-137,共7页
基金
国家自然科学基金(61373055)
国家科技支撑计划(2012BAH70F02)
江苏省产学研联合创新资金(BY2013015-35)
文摘
目前的人脸识别算法常常忽视训练过程中噪声的影响,特别是在训练数据和待测数据都受到噪声污染的情况下,识别性能会明显下降。针对含有光照变化、伪装、遮挡及表情变化等较大噪声的人脸识别问题,提出了一种基于低秩子空间投影和Gabor特征的稀疏表示人脸识别算法。该算法首先通过低秩矩阵恢复算法得到训练样本的潜在低秩结构和稀疏误差结构;然后利用主成分分析法找到低秩结构的Gabor特征所在低秩子空间的变换矩阵;再通过变换矩阵将所有样本的Gabor特征向量投影到低秩子空间上,在该低秩子空间上使用稀疏表示分类算法进行最终的分类识别。在Extend Yale B和AR数据库上的实验表明,新算法具有较高的识别率和较强的抗干扰能力。
关键词
人脸识别
稀疏表示
低
秩
矩阵恢复
Gabor特征提取
低秩子空间投影
Keywords
face recognition
sparse representation
low-rank matrix recovery
Gabor feature extraction
low-rank subspace projection
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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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于低秩子空间投影和Gabor特征的稀疏表示人脸识别算法
杨方方
吴锡生
顾标准
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2017
17
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