检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:黄勇[1]
机构地区:[1]柳州铁道职业技术学院电子工程系,广西柳州545007
出 处:《计算机工程》2011年第14期167-168,171,共3页Computer Engineering
摘 要:提出一种基于稀疏保留判决分析的人脸表情识别方法——SPDA方法。引入稀疏描述理论结合半监督判决分析SDA,通过稀疏重构处理,可获得图像的局部结构信息。由于稀疏描述本身具有的判决性,SPDA只需少量的样本就能获得较好的效果。CED-WYU和JAFFE的2个表情数据库的识别结果表明,该方法能有效提高识别率。A facial expression recognition method based on Sparse Preserving Discriminant Analysis(SPDA) is proposed. The graph in SPDA is constructed by sparse representation, and thus the local stlucture information is automatically modeled, and with the natural discriminative power of sparse representation, SPDA can get better performance only resorting to very few extra unlabeled samples, Experimental result on CED-WYU and JAFFE show that SPDA is an effective method for improving the recognition accuracy.
关 键 词:数据降维 线性判决分析 半监督判决分析 稀疏保留判决分析 人脸表情识别
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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