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1. 基于原子Fisher判别准则约束字典学习算法
李争名, 杨南粤, 岑健
计算机应用    2017, 37 (6): 1716-1721.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017.06.1716
摘要608)      PDF (1114KB)(628)    收藏
为了提高字典的判别性能,提出基于原子Fisher判别准则约束的字典学习算法AFDDL。首先,利用特定类字典学习算法为每个原子分配一个类标,计算同类原子和不同类原子间的散度矩阵。然后,利用类内散度矩阵和类间散度矩阵的迹的差作为判别式约束项,促使不同类原子间的差异最大化,并在最小化同类原子间差异的同时减少原子间的自相关性,使得同类原子尽可能地重构某一类样本,提高字典的判别性能。在AR、FERET和LFW三个人脸数据库和USPS手写字体数据库中进行实验,实验结果表明,在四个图像数据库中,所提算法在识别率和训练时间方面均优于类标一致的K奇异值分解(LC-KSVD)算法、局部特征和类标嵌入约束的字典学习(LCLE-DL)算法、支持矢量指导的字典学习(SVGDL)算法和Fisher判别字典学习算法;且在四个数据库中,该算法也比稀疏表示分类(SRC)和协同表示分类(CRC)取得更高的识别率。
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2. 基于宏块类型信息的自适应场景变换检测算法
李争名 肖国强 江健民
计算机应用   
摘要1461)      PDF (772KB)(806)    收藏
提出了一种压缩域中利用B帧的宏块类型信息自适应场景变换检测算法,采取滑窗方式自适应地检测场景突变和场景渐变的准确位置。利用电影、动画、新闻等素材作为实验视频库,并利用MPEG2作为实验平台,取得了较高的查全率和查准率。
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