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1. 基于低秩矩阵恢复与协同表征的人脸识别算法
何林知, 赵建民, 朱信忠, 吴建斌, 杨凡, 郑忠龙
计算机应用    2015, 35 (3): 779-782.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.03.779
摘要725)      PDF (744KB)(449)    收藏

针对人脸图像不完备的问题和人脸图像在不同视角、光照和噪声下所造成训练样本污损的问题,提出了一种快速的人脸识别算法——RPCA_CRC。首先,将人脸训练样本对应的矩阵D0分解为类间低秩矩阵D和稀疏误差矩阵E;其次,以低秩矩阵D为基础,得到测试样本的协同表征;最后,通过重构误差进行分类。相对于基于稀疏表征的分类(SRC)方法,所提算法运行速度平均提高25倍;且在训练样本数不完备的情况下,识别率平均提升30%。实验证明该算法快速有效,识别率高。

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