
基于深度学习与约束稀疏表示的人脸识别方法.pdf
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简介:
本文提出了一种结合深度学习和约束稀疏表示的新颖人脸识别技术,通过优化特征提取和模式识别过程,显著提升了在复杂环境下的面部识别准确率。
现有的人脸特征匹配算法主要集中在单张图像之间的对比上,并未能充分利用图像序列间的关联性信息。为此,我们提出了一种结合深度学习与约束稀疏表达的人脸特征匹配方法。该方法利用卷积神经网络(CNN)提取人脸图像的特征,并通过改进的稀疏表示技术自动选择相似的图像序列进行特征匹配,从而有效运用了多张图像间的相关性信息。实验显示,在LFW和AR数据库上的测试中,此算法的表现优于传统的SRC、L1-norm 和 CRC-RLS等方法。
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