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基于空间约束低秩图的人脸识别
被引量:
1
1
作者
杨国亮
谢乃俊
+1 位作者
罗璐
梁礼明
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2014年第8期297-300,326,共5页
低秩表示能够很好地揭示隐藏在数据中的全局结构信息并且对噪声具有很强的鲁棒性。基于图嵌入维数约简理论框架,提出了一种人脸识别算法,其利用低秩表示模型构建数据低秩图。此外,在低秩模型中引入数据空间约束项,构建一种具有空间约束...
低秩表示能够很好地揭示隐藏在数据中的全局结构信息并且对噪声具有很强的鲁棒性。基于图嵌入维数约简理论框架,提出了一种人脸识别算法,其利用低秩表示模型构建数据低秩图。此外,在低秩模型中引入数据空间约束项,构建一种具有空间约束的低秩图以提高识别效果。在ORL和PIE标准人脸数据库上进行实验,同传统的识别算法相比,结果显示所提出的算法在识别率和对噪声的鲁棒性上具有更好的表现。
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关键词
低秩表示
空间约束项
低秩图
人脸识别
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职称材料
题名
基于空间约束低秩图的人脸识别
被引量:
1
1
作者
杨国亮
谢乃俊
罗璐
梁礼明
机构
江西理工大学电气工程与自动化学院
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2014年第8期297-300,326,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51365017
61305019)
江西省科技厅青年科学基金(20132bab211032)资助
文摘
低秩表示能够很好地揭示隐藏在数据中的全局结构信息并且对噪声具有很强的鲁棒性。基于图嵌入维数约简理论框架,提出了一种人脸识别算法,其利用低秩表示模型构建数据低秩图。此外,在低秩模型中引入数据空间约束项,构建一种具有空间约束的低秩图以提高识别效果。在ORL和PIE标准人脸数据库上进行实验,同传统的识别算法相比,结果显示所提出的算法在识别率和对噪声的鲁棒性上具有更好的表现。
关键词
低秩表示
空间约束项
低秩图
人脸识别
Keywords
low-rank representatiom spatial constraints
low-rank
graph
Face recognition
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
基于空间约束低秩图的人脸识别
杨国亮
谢乃俊
罗璐
梁礼明
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2014
1
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