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Local Robust Sparse Representation for Face Recognition With Single Sample per Person 被引量:5
1
作者 Jianquan Gu Haifeng Hu Haoxi Li 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2018年第2期547-554,共8页
The purpose of this paper is to solve the problem of robust face recognition(FR) with single sample per person(SSPP). In the scenario of FR with SSPP, we present a novel model local robust sparse representation(LRSR) ... The purpose of this paper is to solve the problem of robust face recognition(FR) with single sample per person(SSPP). In the scenario of FR with SSPP, we present a novel model local robust sparse representation(LRSR) to tackle the problem of query images with various intra-class variations,e.g., expressions, illuminations, and occlusion. FR with SSPP is a very difficult challenge due to lacking of information to predict the possible intra-class variation of the query images.The key idea of the proposed method is to combine a local sparse representation model and a patch-based generic variation dictionary learning model to predict the possible facial intraclass variation of the query images. The experimental results on the AR database, Extended Yale B database, CMU-PIE database and LFW database show that the proposed method is robust to intra-class variations in FR with SSPP, and outperforms the state-of-art approaches. 展开更多
关键词 Index Terms-Dictionary learning face recognition (FR) il-lumination changes single sample per person sspp sparserepresentation.
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A supervised multimanifold method with locality preserving for face recognition using single sample per person 被引量:3
2
作者 Nabipour Mehrasa Aghagolzadeh Ali Motameni Homayun 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第12期2853-2861,共9页
Although real-world experiences show that preparing one image per person is more convenient, most of the appearance-based face recognition methods degrade or fail to work if there is only a single sample per person(SS... Although real-world experiences show that preparing one image per person is more convenient, most of the appearance-based face recognition methods degrade or fail to work if there is only a single sample per person(SSPP). In this work, we introduce a novel supervised learning method called supervised locality preserving multimanifold(SLPMM) for face recognition with SSPP. In SLPMM, two graphs: within-manifold graph and between-manifold graph are made to represent the information inside every manifold and the information among different manifolds, respectively. SLPMM simultaneously maximizes the between-manifold scatter and minimizes the within-manifold scatter which leads to discriminant space by adopting locality preserving projection(LPP) concept. Experimental results on two widely used face databases FERET and AR face database are presented to prove the efficacy of the proposed approach. 展开更多
关键词 face recognition LOCALITY PRESERVING MANIFOLD learning single sample per person
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使用稀疏加权平均脸及对称脸解决单样本问题 被引量:4
3
作者 王晓辉 黄伟 +1 位作者 秦传波 田联房 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第5期1527-1531,共5页
在人脸识别中,传统有效的鉴别分析方法需要更多样本评估类内散度信息。由于人脸的单样本问题,导致某些经典的方法如Fisherface和Eigenface等失效,解决的方法通常是生成各种虚拟样本来扩充训练集以实施这些算法。针对这个问题,根据人脸... 在人脸识别中,传统有效的鉴别分析方法需要更多样本评估类内散度信息。由于人脸的单样本问题,导致某些经典的方法如Fisherface和Eigenface等失效,解决的方法通常是生成各种虚拟样本来扩充训练集以实施这些算法。针对这个问题,根据人脸的对称相似理论,人脸样本的相关变化信息可以从它的对称脸上提取,提出组合原始训练样本及它的虚拟平均脸、对称脸作为训练样本集,应用稀疏理论进行加权积分融合,分两步进行识别的方法,并在ORL和FERET人脸数据库做了对比实验。实验结果表明,该方法比现有一些突出效果人脸识别方法更好,并具有一定的鲁棒性。 展开更多
关键词 模式识别 人脸识别 稀疏表示方法 人脸单样本问题
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基于样本扩展和线性子空间特征提取的单样本人脸识别 被引量:4
4
作者 孟一飞 袁雪 +2 位作者 魏学业 秦飞舟 覃庆努 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期488-494,共7页
针对单训练样本情况下的人脸识别问题,提出一种虚拟样本扩展方法.利用光照模板映射将单一样本扩展为一组虚拟样本,从而增强单训练样本的分类信息.采用主成分分析(principal component analysis,PCA)对扩展的虚拟样本进行降维,并用Fishe... 针对单训练样本情况下的人脸识别问题,提出一种虚拟样本扩展方法.利用光照模板映射将单一样本扩展为一组虚拟样本,从而增强单训练样本的分类信息.采用主成分分析(principal component analysis,PCA)对扩展的虚拟样本进行降维,并用Fisher鉴别变换作二次特征抽取,然后用最近邻分类器识别人脸图像.所提方法在人脸图像库Yale B和Extended Yale B上进行试验,用PCA+LDA方法把扩展图像作为训练集对测试图像进行特征提取和识别.相对于以单样本图像为训练集的PCA特征提取,该方法显著提高了识别率. 展开更多
关键词 人脸识别 单人单样本 主成分分析 线性鉴别分析
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自适应通用学习框架在人脸识别中的应用研究 被引量:1
5
作者 于延 王建华 孙惠杰 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2014年第7期173-176,共4页
现实生活中,人脸识别系统通常必须面对单样本每人(SSPP)的问题,即在数据库中每个人只有1张训练样本。这种情况下,系统不能很好地学习训练样本的判别信息,因而许多流行的人脸识别方法将不能很好地奏效。为了解决这个问题,自适应通用学... 现实生活中,人脸识别系统通常必须面对单样本每人(SSPP)的问题,即在数据库中每个人只有1张训练样本。这种情况下,系统不能很好地学习训练样本的判别信息,因而许多流行的人脸识别方法将不能很好地奏效。为了解决这个问题,自适应通用学习(AGL)方法利用一个通用判别模型来更好地区分各个单训练样本,同时,采用双线性表示算法来推测类间矩与类内矩;使得FLDA可以应用于单样本人脸识别。在ORL及FERET的实验表明,与其他几种常用的方法相比较,AGL在处理单样本人脸识别问题上取得了更好的结果。 展开更多
关键词 人脸识别 单训练样本每人 通用学习框架 FISHER线性判别分析
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基于虚拟样本扩张法的单样本人脸识别算法研究 被引量:6
6
作者 单桂军 《科学技术与工程》 北大核心 2013年第14期3908-3911,3916,共5页
随着人脸识别技术的不断发展,单样本人脸识别已成为当今的一个热点。针对单样本人脸识别问题,提出了一种基于虚拟样本扩展的人脸识别方法,为给定的单训练样本增加虚拟图像,以增强单训练样本的分类信息,并对原样本及其虚拟样本进行特征变... 随着人脸识别技术的不断发展,单样本人脸识别已成为当今的一个热点。针对单样本人脸识别问题,提出了一种基于虚拟样本扩展的人脸识别方法,为给定的单训练样本增加虚拟图像,以增强单训练样本的分类信息,并对原样本及其虚拟样本进行特征变换,划分得到更多的子图像,利用二维主成分分析(2DPCA)实现特征抽取,一定程度上减轻了人脸的表情、姿态、光照等因素对识别效果的影响,提高了识别率。提出的方法分别在ORL及FERET两大人脸数据库上得到了验证。 展开更多
关键词 人脸识别 单训练样本 虚拟样本 二维主成分分析
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FLDA方法在单样本人脸识别中的应用研究
7
作者 倪剑虹 王晶 +1 位作者 崔玉红 刘永锋 《电视技术》 北大核心 2013年第15期181-184,共4页
在人脸识别应用中,当每个人有多个训练样本(MSPP)时,Fisher线性判别分析(FLDA)方法可以很好地用于特征提取。然而,当每个人只有一个训练样本(SSPP)时,因为类内散布矩阵为零矩阵,所以FLDA方法将不能使用。为了解决该问题,提出了一种比较... 在人脸识别应用中,当每个人有多个训练样本(MSPP)时,Fisher线性判别分析(FLDA)方法可以很好地用于特征提取。然而,当每个人只有一个训练样本(SSPP)时,因为类内散布矩阵为零矩阵,所以FLDA方法将不能使用。为了解决该问题,提出了一种比较新颖的方法来估计类内散布矩阵,借助于奇异值分解(SVD)方法,先将人脸图像分解成两部分,然后分别估计出类内散布矩阵及类间散布矩阵,使FLDA方法能够得到有效的应用。在ORL及Yale上的实验表明了提出的方法比现有的许多方法取得了更好的识别效果。 展开更多
关键词 单训练样本每人 奇异值分解 FISHER线性判别分析
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自适应判别分析在单样本人脸识别中的研究
8
作者 丁秀锋 《电视技术》 北大核心 2014年第1期175-179,共5页
在每个人只有单个样本(Single Sample per Person,SSPP)的情况下,很多人脸识别方法将不能很好地工作,因为它们需要每人有一个以上的样本来估计类内散布矩阵。为了解决这个问题,提出了一种自适应判别分析(Adaptive Discriminant Analysis... 在每个人只有单个样本(Single Sample per Person,SSPP)的情况下,很多人脸识别方法将不能很好地工作,因为它们需要每人有一个以上的样本来估计类内散布矩阵。为了解决这个问题,提出了一种自适应判别分析(Adaptive Discriminant Analysis,ADA)方法,借助于一个每人多样本的通用训练集,推断出每个对象的类内散布矩阵,然后再运用传统的经典方法进行特征提取。最后,在FERET及Yale两大通用人脸数据库上运用KNN及Lasso回归两种分类器对所提方法进行了实验,实验结果表明,与几种先进的方法相比较,ADA在处理SSPP问题上取得了更好的效果。 展开更多
关键词 人脸识别 单样本每人 自适应 判别分析 Lasso回归
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基于核扩展混合块字典的单样本人脸识别研究 被引量:1
9
作者 马杲东 吕非 +1 位作者 童莹 曹雪虹 《计算机技术与发展》 2022年第1期104-110,116,共8页
稀疏表示分类(sparse representation-based classification,SRC)在样本数量充足下的人脸识别中具有较好的识别效果。然而由于基本字典缺乏判别性同时过度依赖于字典中每类样本的原子数目,稀疏表示分类在真实情况下的单样本(每类样本只... 稀疏表示分类(sparse representation-based classification,SRC)在样本数量充足下的人脸识别中具有较好的识别效果。然而由于基本字典缺乏判别性同时过度依赖于字典中每类样本的原子数目,稀疏表示分类在真实情况下的单样本(每类样本只有一张训练样本)人脸识别任务中缺乏鲁棒性。针对以上问题,该文提出了基于核扩展混合块字典的单样本人脸识别方法。首先,对样本进行分块处理,分别对分块图像进行核判别分析(kernel discriminant analysis,KDA)投影降维,提取图像的局部特征信息构成更具判别性的基本块字典;然后,为经过KDA投影之后的分块样本分别构建遮挡字典和类内差异字典来描述样本中的大面积连续遮挡以及光照、表情等类内差异信息,将遮挡字典和类内差异字典共同组合成混合块字典,使混合块字典能够更好地描述测试样本中不同类型的差异信息;最后,将测试样本表示为基本块字典和混合块字典的稀疏线性组合,根据重构残差进行分类识别,从而实现真实情况下的单样本人脸识别。在标准人脸库CAS-PEAL,AR以及真实人脸库LFW和PubFig上的实验结果表明,该方法与其他方法相比有较好的结果。 展开更多
关键词 稀疏表示分类 核判别分析 人脸识别 混合块字典 单样本
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局部联合结构化稀疏表示的单样本人脸识别 被引量:5
10
作者 王念兵 吴秦 +1 位作者 许洁 张淮 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第1期204-209,228,共7页
针对单样本问题,基于相同类别的人脸变化信息应有相似的稀疏编码这一事实,提出结构化稀疏变化字典学习方法,以得到较好的共享类内变化字典。同时鉴于同一人脸的所有区域应有相同的类标签,通过训练样本与变化字典按坐标分块联合表示查询... 针对单样本问题,基于相同类别的人脸变化信息应有相似的稀疏编码这一事实,提出结构化稀疏变化字典学习方法,以得到较好的共享类内变化字典。同时鉴于同一人脸的所有区域应有相同的类标签,通过训练样本与变化字典按坐标分块联合表示查询人脸区域,然后给稀疏系数引入导致结构化稀疏效果的约束条件,实现对应类别字典的自动选择,从而更好地表示查询人脸。提出的人脸表示方法可以在局部识别方法的优势上整合全局信息,使得在AR、Extended Yale B、CMU-PIE人脸库上的表现超过其他单样本识别相关的方法,取得了较好的识别效果。 展开更多
关键词 单样本 结构化稀疏 类内变化字典 联合表示
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通用学习框架改进核PCA的单样本人脸识别
11
作者 陈非 黄山 张洪斌 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第4期156-159,共4页
针对传统的人脸识别算法在每个人只有单个训练样本时识别性能严重下降的问题,提出了通用学习框架改进核主成分分析的单样本人脸识别算法。首先,选取一个合适的通用训练样本集,将各个单训练样本与通用训练样本集中某人的多训练样本按比... 针对传统的人脸识别算法在每个人只有单个训练样本时识别性能严重下降的问题,提出了通用学习框架改进核主成分分析的单样本人脸识别算法。首先,选取一个合适的通用训练样本集,将各个单训练样本与通用训练样本集中某人的多训练样本按比例叠加;然后,利用经典的KPCA算法进行特征提取,将所有叠加后的训练样本和测试样本投影到特征子空间;最后,使用最近邻分类器完成最终的人脸识别。在Yale及FERET两大通用人脸数据库上的实验结果表明,相比其他几种较为先进的人脸识别算法,该算法取得了更好的单样本识别效果。 展开更多
关键词 人脸识别 单样本每人 通用学习框架 最近邻分类器 核主成分分析
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基于稀疏重构扩充法的单样本人脸识别算法 被引量:1
12
作者 刘江 李明珠 +2 位作者 刘国攸 周靖淞 甘海涛 《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》 2019年第2期52-56,共5页
为了解决噪声污染下的单样本人脸识别问题,提出基于稀疏重构扩充法的单样本人脸识别算法。利用稀疏重构构建虚拟图像,有效提高扩充样本的质量,从而提高人脸识别率。在不同程度的噪声条件下,通过在Yale,ORL,PIE等标准人脸数据库上的实验... 为了解决噪声污染下的单样本人脸识别问题,提出基于稀疏重构扩充法的单样本人脸识别算法。利用稀疏重构构建虚拟图像,有效提高扩充样本的质量,从而提高人脸识别率。在不同程度的噪声条件下,通过在Yale,ORL,PIE等标准人脸数据库上的实验,验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 单样本人脸识别 虚拟图像构建 稀疏重构 噪声图像
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宁夏2018参加全国个人剂量监测系统盲样比对结果分析 被引量:2
13
作者 姬绪莉 孔庆宇 +2 位作者 卢桂才 孙彦玲 李鸿成 《中国辐射卫生》 2020年第2期182-184,共3页
目的通过参加全国放射工作人员个人剂量监测系统盲样比对,了解本省实验室个人剂量监测系统运行状况,提高监测能力和水平。方法按照《2018年度全国个人剂量监测能力考核方案》要求准备热释光剂量计,邮寄回考核组盲样照射后,由参加比对实... 目的通过参加全国放射工作人员个人剂量监测系统盲样比对,了解本省实验室个人剂量监测系统运行状况,提高监测能力和水平。方法按照《2018年度全国个人剂量监测能力考核方案》要求准备热释光剂量计,邮寄回考核组盲样照射后,由参加比对实验室检测并进行数据分析。结果本次5组比对结果单组性能偏差在-0.07~0.02(均符合|P_i|≤0.10),同时综合性能偏差B^2+S^2≤0.30,故而实验得70满分,因检测报告得9分,总分未达到评定优秀的要求,本实验室个人剂量监测系统盲样比对结果为合格。结论宁夏本实验室个人剂量监测系统运行良好,检测结果准确、误差范围较小,可满足国家职业性外照射个人剂量监测相关标准要求。 展开更多
关键词 个人剂量 盲样考核 单组性能 综合性能
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