一种用于人脸识别的非迭代GLRAM算法.pdf

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1、2O14年4月西安电子科技大学学报(自然科学版)Apr.2014第41卷第2期J0URNAL0FXIDIANUNIVERSITYVoI.41NO.2一种用于人脸识别的非迭代GLRAM算法赵扬扬,周水生,武亚静(西安电子科技大学数学与统计学院,陕西西安710071)摘要:利用二维主成分分析算法通过协方差矩阵获得右投影变换矩阵,进一步对其投影特征矩阵降维获得左投影变换矩阵,提出了一种矩阵广义低秩逼近的新的非迭代算法.0RL和AR人脸数据库的实验研究表明,新的非迭代算法在图像重建和图像识别方面都取得了和

2、矩阵广义低秩逼近的迭代算法相近的效果,同时节省了大量的训练时间,而较二维主成分分析,新算法以较大的压缩率取得了更好的图像重建效果和识别率.关键词:人脸识别;数据降维;矩阵的广义低秩逼近;二维主成分分析(2DPCA)中图分类号:O29文献标识码:A文章编号:1001—2400(2014)02—0144—07Non‘iterativeGLRAMalgorithmforfacerecognitionZHAOYangyang,ZHOUShuisheng,UYajing(Schoo1ofMathematic

3、sandStatistics,XidianUniv.,Xi’an710071,China)Abstract:Inthispaper,wegettherightprojectiontrans{ormmatrixbythecovariancematrixofthe2DPCAalgorithm,andgaintheleftprojectiontransformmatrixbydimensionalreductionofthefeaturematrixofthe2DPCA.Thenweproposeane

4、wnon-iterativealgorithmforgeneralizedlowrankapproximationofmatrices(NGLRAM).ExperimentsonORLandARfacedatabaseshowthatthenewNGLRAMsavesalotoftrainingtimetogetthesimilarperformancewithGLRAMinimagereconstructionandimagerecognition.Comparedwiththe2DPCA,th

5、eNGLRAMcanleadtobetterresultsinimagereconstructionandimagerecognitionatalargercompressionrate.KeyWords:facerecognition;datadimensionreduction;generalizedlowrankapproximationsofmatrices(GLRAM);two—dimensionalprincipa1componentanalysis(2DPCA)数据降维在机器学习、模

6、式识别和信息检索方面有着广泛的应用[1],通常其目的是在低维空间中描述高维数据,并揭示其内在的数据结构.人脸识别技术是模式识别和计算机视觉领域热门的研究方向之一l2。],其中,对高维图像数据的降维技术非常关键.图像数据的降维方法主要有基于向量的奇异值分解和主成分分析(PCA)算法。]、基于矩阵的二维主成分分析(2DPCA)算法和矩阵的广义低秩逼近(GUAM)算法口。。.基于向量的PCA是一种使用广泛的降维方法,在很多方面有成功的应用,但在处理图像数据时需要将所有图像数据拉伸为向量,这样会出现训练样

7、本数小于样本的维数,破坏了图像本身的二维结构等问题,导致此类方法的人脸识别率较低.据此,Yang等Ⅲ8提出了2DPCA算法进行图像数据的特征提取,它不需要将原始图像矩阵展开成向量,而是通过协方差矩阵直接获得投影变换矩阵,有效提高了特征提取的速度,并且提高了人脸的识别率.但是2DPCA采用单边降维,对高维数据的压缩率较小,需要大量的存储空间.为了提高对数据的压缩率,Ye_10]提出了GLRAM算法作为对2DPCA算法的进一步扩展,该算法对二维图像数据矩阵进行双边降维,来获得收稿日期:2013-Ol一

8、08网络出版时间:2013—10—09基金项目:国家自然科学基金资助项目(61179040,61072144)作者简介:赵扬扬(1988一),男,西安电子科技大学硕士研究生,E—mail:314409630@qq.corn.网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1076.TN.20131009.2201.201402.177024.html第2期赵扬扬等:一种用于人脸识别的非迭代GLRAM算法l45较好的数据压缩率,节省了存储空间,并给

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