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具有最大散度无关性的局部保持投影算法 被引量:1
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作者 李姝 于金刚 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第4期672-675,共4页
为解决传统流形学习方法不能有效利用人脸类间信息的问题,提出具有最大散度无关性的局部保持投影算法(Maximum-Scatter-Difference-Uncorrelated Locality Preserving Projections,M ULPP).该算法是最大类间无关性的局部保持映射算法,... 为解决传统流形学习方法不能有效利用人脸类间信息的问题,提出具有最大散度无关性的局部保持投影算法(Maximum-Scatter-Difference-Uncorrelated Locality Preserving Projections,M ULPP).该算法是最大类间无关性的局部保持映射算法,通过求取一组最优的无关鉴别矢量集,既达到特征映射后的类间散度保持最大、类内散度保持最小,同时又满足最佳鉴别矢量之间具有最大统计不相关性,从而提高算法的识别性能.在AT&T和YALE标准人脸图像库上的实验结果表明,MULPP算法具有较高的识别率. 展开更多
关键词 人脸识别 特征提取 统计不相关 鉴别局部保持投影 最大散列度
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