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QR分解的正則化鄰域保持嵌入算法

大?。?/span>0.90 MB 人氣: 2017-12-17 需要積分:1

  針對訓練樣本不足時,對數(shù)據(jù)的低維子空間估計可能會產(chǎn)生嚴重偏差的問題,提出了一種基于QR分解的正則化鄰域保持嵌入算法。首先,該算法定義一個局部拉普拉斯矩陣保留原始數(shù)據(jù)的局部結(jié)構(gòu);其次,將類內(nèi)散度矩陣的特征譜空間劃分成三個子空間,通過倒數(shù)譜模型定義的權(quán)值函數(shù)獲得新的特征向量空間,進而對高維數(shù)據(jù)進行預處理;最后,定義一個鄰域保持鄰接矩陣,利用QR分解獲得的投影矩陣和最近鄰分類器進行人臉分類。與正則化廣義局部保持投影( RGDLPP)算法相比,所提算法在ORL、Yale、FERET和PIE庫上識別率分別提高了2個百分點、1.5個百分點、1.5個百分點和2個百分點。實驗結(jié)果表明,所提算法易于實現(xiàn),在小樣本(sss)下有較高的識別率。

QR分解的正則化鄰域保持嵌入算法

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