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改进标签一致KSVD字典学习的人脸识别算法
被引量:
4
1
作者
严春满
张昱瑶
张迪
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2022年第2期291-297,共7页
针对噪声污染、光照变化等复杂环境下人脸图像识别问题,提出一种改进标签一致KSVD字典学习的人脸识别算法。该算法通过改变标签一致KSVD算法的字典更新方式,用主成分分析算法分解误差项,用最大特征值对应的特征向量修改字典原子。通过...
针对噪声污染、光照变化等复杂环境下人脸图像识别问题,提出一种改进标签一致KSVD字典学习的人脸识别算法。该算法通过改变标签一致KSVD算法的字典更新方式,用主成分分析算法分解误差项,用最大特征值对应的特征向量修改字典原子。通过字典学习过程得到原子与类别标签对应的判别性字典。目标函数综合了重建误差、稀疏编码误差和分类误差。最后,在分类阶段利用学习到的字典和分类器参数对测试样本进行分类。在有光照变化的Extend Yale B人脸库、表情变化以及遮挡影响的AR人脸库上分别取得了99.01%和97.94%的平均识别率。同时,在有噪声存在的情况下,该算法具有较好的鲁棒性。
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关键词
人脸识别
标签
一致
KSVD
算法
字典
学习
主成分分析
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职称材料
稀疏表示及区分性联合字典学习语音降噪算法
2
作者
姜峰
霍彦明
李争
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2020年第5期985-989,共5页
经过传统的联合字典学习算法所训练出来的语音字典会与相同算法下训练出来的噪声字典之间形成相互干扰,残留的噪声以及波形失真都是降噪之后的语音容易产生的问题.针对这一问题,提出一种新的算法,其基于稀疏表示及区分性联合字典学习....
经过传统的联合字典学习算法所训练出来的语音字典会与相同算法下训练出来的噪声字典之间形成相互干扰,残留的噪声以及波形失真都是降噪之后的语音容易产生的问题.针对这一问题,提出一种新的算法,其基于稀疏表示及区分性联合字典学习.为确保信号能够在其对应子字典上进行正确稀疏表示,在字典的学习阶段,这个算法添加了字典区分约束项.最后利用基于区分性联合字典得到的稀疏表示系数对纯净语音进行估计,有效避免了语音失真,获得了更好的语音降噪效果.相比于传统算法,实验结果表明,所提算法在两种评测方式下均获得了最优的评价结果.
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关键词
语音降噪
稀疏表示
字典
学习
区分
性联合
字典
双重稀疏K-SVD
算法
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职称材料
标签一致K-SVD稀疏编码视频跟踪算法
被引量:
3
3
作者
杨金龙
陈小平
+1 位作者
汤玉
徐壮
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第2期262-272,共11页
稀疏编码视频目标跟踪算法对目标遮挡问题有一定的适应性,但当目标受背景杂波、光照变化等干扰时,跟踪结果将会出现漂移现象.为此,提出一种基于字典学习和模板更新的视频目标跟踪算法.该算法在构造字典时加入背景模板集,利用标签一致K-...
稀疏编码视频目标跟踪算法对目标遮挡问题有一定的适应性,但当目标受背景杂波、光照变化等干扰时,跟踪结果将会出现漂移现象.为此,提出一种基于字典学习和模板更新的视频目标跟踪算法.该算法在构造字典时加入背景模板集,利用标签一致K-SVD方法进行字典学习,同时训练出低维字典和目标背景分类器;在稀疏编码过程中,借助粒子滤波技术,采用分类器分类结果和候选目标直方图构建整体似然模型;最后通过字典学习更新字典、分类器及目标直方图.采用标准数据库中具有挑战性的视频数据进行算法测试实验,结果表明,对于存在遮挡、背景杂波、光照变化、目标旋转和尺度变化等复杂跟踪环境下的目标跟踪,文中算法都能有效地降低跟踪结果存在的漂移现象,且具有较好的稳定性.
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关键词
视频跟踪
标签
一致
稀疏编码
字典
学习
粒子滤波
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职称材料
基于协作低秩分层稀疏和LC-KSVD的人脸表情识别
被引量:
5
4
作者
刘清泉
张亚飞
+1 位作者
李华锋
李勃
《传感器与微系统》
CSCD
2017年第11期56-59,共4页
为了降低人脸表情识别对待识别个体的依赖程度,控制识别字典规模,增加识别准确度,提出了一种基于协作低秩和分层稀疏的表情识别字典构建方法。通过协作低秩和分层稀疏表示(C-Hi SLR)有效分离与待识别个体相关部分,保留表情变化部分,并...
为了降低人脸表情识别对待识别个体的依赖程度,控制识别字典规模,增加识别准确度,提出了一种基于协作低秩和分层稀疏的表情识别字典构建方法。通过协作低秩和分层稀疏表示(C-Hi SLR)有效分离与待识别个体相关部分,保留表情变化部分,并结合标签一致区分字典学习(LC-KSVD)算法,进行相应待训练表情序列的重构识别和对应类别字典的区分程度的优化学习。该方法在CK+数据集上进行验证,识别效果较一般基于稀疏表示模型算法有明显的提升。
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关键词
协作低秩
分层稀疏
标签一致区分字典学习算法
稀疏表示
表情识别
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职称材料
题名
改进标签一致KSVD字典学习的人脸识别算法
被引量:
4
1
作者
严春满
张昱瑶
张迪
机构
西北师范大学物理与电子工程学院
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2022年第2期291-297,共7页
基金
国家自然科学基金(61861041)。
文摘
针对噪声污染、光照变化等复杂环境下人脸图像识别问题,提出一种改进标签一致KSVD字典学习的人脸识别算法。该算法通过改变标签一致KSVD算法的字典更新方式,用主成分分析算法分解误差项,用最大特征值对应的特征向量修改字典原子。通过字典学习过程得到原子与类别标签对应的判别性字典。目标函数综合了重建误差、稀疏编码误差和分类误差。最后,在分类阶段利用学习到的字典和分类器参数对测试样本进行分类。在有光照变化的Extend Yale B人脸库、表情变化以及遮挡影响的AR人脸库上分别取得了99.01%和97.94%的平均识别率。同时,在有噪声存在的情况下,该算法具有较好的鲁棒性。
关键词
人脸识别
标签
一致
KSVD
算法
字典
学习
主成分分析
Keywords
face recognition
label consistent KSVD algorithm
dictionary learning
principal component analysis
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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职称材料
题名
稀疏表示及区分性联合字典学习语音降噪算法
2
作者
姜峰
霍彦明
李争
机构
河北科技大学电气工程学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2020年第5期985-989,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51577048)资助
河北省自然科学基金项目(E2014208134)资助.
文摘
经过传统的联合字典学习算法所训练出来的语音字典会与相同算法下训练出来的噪声字典之间形成相互干扰,残留的噪声以及波形失真都是降噪之后的语音容易产生的问题.针对这一问题,提出一种新的算法,其基于稀疏表示及区分性联合字典学习.为确保信号能够在其对应子字典上进行正确稀疏表示,在字典的学习阶段,这个算法添加了字典区分约束项.最后利用基于区分性联合字典得到的稀疏表示系数对纯净语音进行估计,有效避免了语音失真,获得了更好的语音降噪效果.相比于传统算法,实验结果表明,所提算法在两种评测方式下均获得了最优的评价结果.
关键词
语音降噪
稀疏表示
字典
学习
区分
性联合
字典
双重稀疏K-SVD
算法
Keywords
speech noise reduction
sparse representation
dictionary learning
discriminative joint dictionary
double sparse K-SVD algorithm
分类号
TN912 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
标签一致K-SVD稀疏编码视频跟踪算法
被引量:
3
3
作者
杨金龙
陈小平
汤玉
徐壮
机构
江南大学物联网工程学院
出处
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2018年第2期262-272,共11页
基金
国家自然科学基金(61305017)
江苏省自然科学基金(BK20130154)
文摘
稀疏编码视频目标跟踪算法对目标遮挡问题有一定的适应性,但当目标受背景杂波、光照变化等干扰时,跟踪结果将会出现漂移现象.为此,提出一种基于字典学习和模板更新的视频目标跟踪算法.该算法在构造字典时加入背景模板集,利用标签一致K-SVD方法进行字典学习,同时训练出低维字典和目标背景分类器;在稀疏编码过程中,借助粒子滤波技术,采用分类器分类结果和候选目标直方图构建整体似然模型;最后通过字典学习更新字典、分类器及目标直方图.采用标准数据库中具有挑战性的视频数据进行算法测试实验,结果表明,对于存在遮挡、背景杂波、光照变化、目标旋转和尺度变化等复杂跟踪环境下的目标跟踪,文中算法都能有效地降低跟踪结果存在的漂移现象,且具有较好的稳定性.
关键词
视频跟踪
标签
一致
稀疏编码
字典
学习
粒子滤波
Keywords
visual tracking
label consistence
sparse coding
dictionary learning
particle filter
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
基于协作低秩分层稀疏和LC-KSVD的人脸表情识别
被引量:
5
4
作者
刘清泉
张亚飞
李华锋
李勃
机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
昆明理工大学智能信息处理重点实验室
出处
《传感器与微系统》
CSCD
2017年第11期56-59,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(61562053
61302041
+1 种基金
61363043)
昆明理工大学引进人才基金资助项目(KKSY201403116)
文摘
为了降低人脸表情识别对待识别个体的依赖程度,控制识别字典规模,增加识别准确度,提出了一种基于协作低秩和分层稀疏的表情识别字典构建方法。通过协作低秩和分层稀疏表示(C-Hi SLR)有效分离与待识别个体相关部分,保留表情变化部分,并结合标签一致区分字典学习(LC-KSVD)算法,进行相应待训练表情序列的重构识别和对应类别字典的区分程度的优化学习。该方法在CK+数据集上进行验证,识别效果较一般基于稀疏表示模型算法有明显的提升。
关键词
协作低秩
分层稀疏
标签一致区分字典学习算法
稀疏表示
表情识别
Keywords
collaborative low-rank
hierarchical sparse
label consistent ( LC ) -KSVD algorithm
sparse representation
facial expression recognition
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进标签一致KSVD字典学习的人脸识别算法
严春满
张昱瑶
张迪
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2022
4
下载PDF
职称材料
2
稀疏表示及区分性联合字典学习语音降噪算法
姜峰
霍彦明
李争
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2020
0
下载PDF
职称材料
3
标签一致K-SVD稀疏编码视频跟踪算法
杨金龙
陈小平
汤玉
徐壮
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2018
3
下载PDF
职称材料
4
基于协作低秩分层稀疏和LC-KSVD的人脸表情识别
刘清泉
张亚飞
李华锋
李勃
《传感器与微系统》
CSCD
2017
5
下载PDF
职称材料
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