[发明专利]用于人脸识别的基于虚拟样本的核鉴别方法有效
| 申请号: | 201110087710.9 | 申请日: | 2011-04-08 |
| 公开(公告)号: | CN102142082A | 公开(公告)日: | 2011-08-03 |
| 发明(设计)人: | 荆晓远;姚永芳;李升;卞璐莎;吕燕燕;唐辉 | 申请(专利权)人: | 南京邮电大学 |
| 主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/62 |
| 代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 彭英 |
| 地址: | 210003 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 识别 基于 虚拟 样本 鉴别方法 | ||
1.一种用于人脸识别的基于虚拟样本的核鉴别方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)利用训练样本集X1构造虚拟样本集V——虚拟样本集V定义为已知类别属性的训练样本集X1的特征样本集或该已知类别属性的训练样本集X1的公共向量样本集A,其表达式为特征样本集的抽提通过对训练样本集X1采用主成分分析方法进行,公共向量样本集A的抽提则通过对训练样本集X1使用鉴别公共向量方法进行,其中:特征样本集以及公共向量样本A分别满足下式:
(2)利用虚拟样本集V计算训练样本集X1的核矩阵K1——将虚拟样本集V以及训练样本集X1通过核映射函数投影到核空间,以获得由l个虚拟样本组成的投影虚拟样本集VΦ构建的核矩阵K1,其中:VΦ={φ(vk)∈H|k=1,...,l};
(3)在核空间计算特征向量WΦ——根据核重构理论,利用步骤(2)所构建的核矩阵来线性表示核空间的特征向量wφ,其中:
(4)将训练样本集X1投影到特征向量WΦ上得到数据集Y1,
(5)利用步骤(1)中通过训练样本集X1所构建的虚拟样本集V,将虚拟样本集V以及待识别测试样本集X2通过核映射函数计算出待识别测试样本集X2的核矩阵K2;然后将待识别测试样本集X2投影到特征向量WΦ上得到数据集Y2,
(6)通过最近邻分类器,根据步骤(4)获得的数据集Y1和步骤(5)获得的数据集Y2,输出识别结果;
步骤(1)至(6)中:表示d维空间;l表示虚拟样本的个数;n表示训练样本的个数;μi表示对训练样本集X1做主成分分析后,第i个PCA主分量对应的特征值;是挑选出的PCA主分量所对应的特征值;表示使用鉴别公共向量DCV方法从训练样本集X1中抽取的第i类的公共向量;c表示训练样本集X1中的类别数;H表示核空间;φ表示核映射函数;φ(vk)是虚拟样本vk采用核映射函数φ投影到核空间H后的表示,即映射虚拟样本;Ψ是l个映射虚拟样本的集合;β是用映射虚拟样本来重构核空间中特征向量的重构系数。
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