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基于核的Fisher非线性最佳鉴别分析在人脸识别中的应用
被引:9
作者
:
成新民
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
湖州师范学院信息工程学院
成新民
论文数:
引用数:
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机构:
蒋云良
胡文军
论文数:
0
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0
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0
机构:
湖州师范学院信息工程学院
胡文军
吴小红
论文数:
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0
机构:
湖州师范学院信息工程学院
吴小红
机构
:
[1]
湖州师范学院信息工程学院
来源
:
中国图象图形学报
|
2007年
/ 08期
基金
:
浙江省自然科学基金;
关键词
:
人脸识别;
Fisher非线性鉴别分析;
核方法;
小样本问题;
病态问题;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
080203 ;
摘要
:
抽取最佳鉴别特征是人脸识别中的重要一步。对小样本的高维人脸图像样本,由于各种抽取非线性鉴别特征的方法均存在各自的问题,为此提出了一种求解核的Fisher非线性最佳鉴别特征的新方法,该方法首先在特征空间用类间散度阵和类内散度阵作为Fisher准则,来得到最佳非线性鉴别特征,然后针对此方法存在的病态问题,进一步在类内散度阵的零空间中求解最佳非线性鉴别矢量。基于ORL人脸数据库的实验表明,该新方法抽取的非线性最佳鉴别特征明显优于Fisher线性鉴别分析(FLDA)的线性特征和广义鉴别分析(GDA)的非线性特征。
引用
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页码:1395 / 1400
页数:6
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[1]
模式识别.[M].边肇祺等编著;.清华大学出版社.2000,
[2]
工程矩阵理论.[M].张明淳编;.东南大学出版社.1995,
[3]
Generalized discriminant analysis using a kernel approach
[J].
Baudat, G
论文数:
0
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0
h-index:
0
机构:
Mars Elect Int, CH-1211 Geneva, Switzerland
Mars Elect Int, CH-1211 Geneva, Switzerland
Baudat, G
;
Anouar, FE
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机构:
Mars Elect Int, CH-1211 Geneva, Switzerland
Anouar, FE
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NEURAL COMPUTATION,
2000,
12
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