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模糊标号典型相关分析及其在人脸识别中应用

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Indexed by:期刊论文

Date of Publication:2009-01-15

Journal:大连理工大学学报

Included Journals:PKU、ISTIC、CSCD、Scopus、EI

Volume:49

Issue:1

Page Number:133-138

ISSN No.:1000-8608

Key Words:典型相关分析 模糊隶属度 小样本问题 特征提取 人脸识别

Abstract:把样本分布信息融于特征提取过程将有助于提高特征的分类能力.利用模糊隶属度概念,提出一种基于模糊标号典型相关分析的特征提取新方法.构造模糊标号刻画样本的分布情况,并将其与典型相关分析结合,能提取综合灰度信息和分布信息的有效判别特征,此外,针对样本不足导致的小特征值包含较多干扰信息的问题,基于矩阵理论及双空间分析思想,进一步提出双空间模糊标号典型相关分析算法,缓解了过小特征值对算法性能的影响.在ORL和组合人脸数据库上的实验结果表明新特征具有良好的分类能力,证实了所提算法的有效性及应用价值.

Pre One:Convex variational method for removing speckle noise

Next One:Blank Shape Prediction for Autobody Panels and Mesh Parameterization in Computer Graphics