论文研究-基于核非负分解的人脸图像特征提取与分类.pdf

时间:2022-09-27 04:19:02
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文件名称:论文研究-基于核非负分解的人脸图像特征提取与分类.pdf

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更新时间:2022-09-27 04:19:02

论文研究

针对非负矩阵分解算法在样本维数过高情况下收敛效果差的问题,提出了一种核矩阵非负分解算法。通过核映射方法获得表征样本间相似度的核矩阵,以减小样本类内散度,增大样本类间散度,从而改善样本内部噪声干扰,提高样本间的线性可分度;再将核矩阵在非负条件约束下分解为基向量及其加权系数矩阵,用系数矩阵作为原样本特征。经人脸图像特征提取与分类实验验证,新算法可更好地提取高维人脸图像的低维特征,提高分类正确率。


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