基于加权协同表示的人脸识别方法

作者:杨章静; 王镜宇; 黄璞; 张凡龙
来源:计算机工程与设计, 2022, 43(06): 1785-1793.
DOI:10.16208/j.issn1000-7024.2022.06.037

摘要

为提高协同表示模型的特征表达能力和鲁棒性,解决对正则参数敏感的问题,提出加权协同表示分类器(WCRC)并运用于人脸识别。基于L2范数求解最优化问题,利用训练样本的先验距离信息作为权重,将待识别图像与每类样本的距离信息作为先验信息引入到特征表示函数中,增强距离待识别样本较近的某类样本的重构权重,利用最小二乘法求解表示系数,根据待识别图像与每类训练图像的重构残差大小判断待识别图像的类别。通过实验测试以及与其它算法的对比验证了该方法的有效性。

  • 单位
    南京审计大学

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