局部非参数子空间分析在人脸识别中的应用  被引量:2

Local nonparametric subspace analysis with applications to face recognition

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作  者:程强[1] 陈秀宏[1] 

机构地区:[1]江南大学数字媒体学院,江苏无锡214122

出  处:《计算机工程与应用》2014年第3期141-144,共4页Computer Engineering and Applications

基  金:江苏省科研创新计划项目(No.CXLX11_04910);中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.JUSRT211A70)

摘  要:提出了一种局部非参数子空间分析算法(Local Nonparametric Subspace Analysis,LNSA),将其应用在人脸识别中。LNSA算法结合了非参数子空间算法(Nonparametric Subspace Analysis,NSA)与局部保留投影算法(Locality Preserving Projection,LPP)。它利用LPP算法中的相似度矩阵重构NSA的类内散度矩阵,使得在最大化类间散度矩阵的同时保留了类的局部结构。在ORL人脸库和XM2VTS人脸库上作了实验并证明LNSA方法要优于其他方法。A local nonparametric subspace analysis algorithm is proposed and applied to face recognition. The algorithm, which combines nonparametric subspace analysis with locality preserving projection and reconstructs the within-class scatter matrix by the affinity matrix of locality preserving projection algorithm, makes it possible to maximize the between-class scatter matrix and meanwhile to preserve the class local structure.The experimental results on ORL and XM2VTS face data-bases show that the performance of local nonparametric discriminant analysis is better than other algorithms.

关 键 词:人脸识别 非参数子空间分析 局部保留投影 局部鉴别分析 局部非参数子空间分析 

分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

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