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正交非负CP分解的图像表示和识别
被引量:
2
1
作者
刘昶
周激流
+1 位作者
何坤
张健
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期905-910,共6页
提出了一种正交非负CP分解算法。将图像库视为三阶张量,进行非负分解,并对非负因子增加了正交约束,保证了图像低维表示的非负性。实验结果表明,较之其他非负分解算法,正交非负CP算法通过增加基图像的正交约束,减少了基图像的冗余性,进...
提出了一种正交非负CP分解算法。将图像库视为三阶张量,进行非负分解,并对非负因子增加了正交约束,保证了图像低维表示的非负性。实验结果表明,较之其他非负分解算法,正交非负CP算法通过增加基图像的正交约束,减少了基图像的冗余性,进一步提高了基图像的稀疏性,同时保证了低维特征的非负性;将其用于人脸表情识别,该算法具有较高的识别率,在有限次迭代次数内能够达到收敛,并且该算法可以推广到任意阶张量。
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关键词
表情识别
非负CANDECOMP/PARAFAC分解
正交约束
稀疏表示
张量分解
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职称材料
题名
正交非负CP分解的图像表示和识别
被引量:
2
1
作者
刘昶
周激流
何坤
张健
机构
成都大学
信息科学与技术学院
成都大学模式识别与智能信号处理四川省高校重点实验室
四川
大学
计算机学院
四川
大学
电子信息学院
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期905-910,共6页
基金
四川省科技厅项目(2010JQ0032)
文摘
提出了一种正交非负CP分解算法。将图像库视为三阶张量,进行非负分解,并对非负因子增加了正交约束,保证了图像低维表示的非负性。实验结果表明,较之其他非负分解算法,正交非负CP算法通过增加基图像的正交约束,减少了基图像的冗余性,进一步提高了基图像的稀疏性,同时保证了低维特征的非负性;将其用于人脸表情识别,该算法具有较高的识别率,在有限次迭代次数内能够达到收敛,并且该算法可以推广到任意阶张量。
关键词
表情识别
非负CANDECOMP/PARAFAC分解
正交约束
稀疏表示
张量分解
Keywords
facial expression recognition
non-negative CANDECOMP/PARAFAC factorization
orthogonal constraint
sparseness representation
tensor decomposition
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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
正交非负CP分解的图像表示和识别
刘昶
周激流
何坤
张健
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
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职称材料
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参考文献
引证文献
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