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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:葛祥龙[1] 荆晓远[1] 董西伟[1] 吴飞[1] 姚永芳[1]
机构地区:[1]南京邮电大学自动化学院,江苏南京210003
出 处:《计算机技术与发展》2015年第11期130-133,共4页Computer Technology and Development
基 金:国家自然科学基金资助项目(61272273);江苏省333工程项目(BRA2011175);南京邮电大学校科研项目(XJKY14016)
摘 要:在过去十年里,致力于研究把线性鉴别分析扩展到更高阶数据分类,即多线性鉴别分析,以得到更好的鉴别效果。广义张量鉴别分析(GTDA)方法是其中最具代表性的算法之一。文中提出了一种新的多线性鉴别分析方法,即局部广义线性鉴别分析(LGTDA)方法。其利用张量样本的局部近邻信息重新定义了鉴别分析中的类间散度矩阵和类内散度矩阵,使得提出的方法比其他方法在投影空间中更好地保留原始空间的局部结构信息。另外,用多种特征提取技术提取出原始样本图片的各种信息构成文中算法的张量样本,充分利用了张量数据的优势。在AR和CAS-PEAL人脸数据库上的实验结果验证了文中方法的有效性。In the past decade, great efforts have been made to extend linear discriminant analysis for higher-order data classification, generally referred to as Multilinear Discriminant Analysis (MDA). General Tensor Discriminant Analysis (GTDA) is one of the most representative algorithms. In this paper, propose a new multilinear discriminant analysis method named Local General Tensor Discriminant Analysis ( LGTDA). It utilizes the local neighbor information of tensor sample to redefine the between-class scatter matrix and the within -class scatter matrix, which makes the proposed method can preserve the local structure information of the original space in the projective space. In addition, to make better use of tensor technique, the tensor sample consists of information extracted by several feature extraction techniques. The experimental results on AR and CAS-PEAL databases demonstrate the effectiveness of the proptsed method.
关 键 词:张量数据 局部近邻信息 广义张量鉴别分析 局部张量鉴别分析
分 类 号:TP301[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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