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Robust Sparse Coding for Face Recognition人脸识别的鲁棒稀疏编码

上传者: 2020-03-27 02:00:03上传 ZIP文件 17.84MB 热度 42次
人脸识别的鲁棒稀疏编码,的稀疏表示识别方法将稀疏表示的保真度表示为余项的L2范数,但最大似然估计理论证明这样的假设要求余项服从高斯分布,实际中这样的分布可能并不成立,特别是当测试图像中存在噪声、遮挡和伪装等异常像素,这就导致传统的保真度表达式所构造的稀疏表示模型对上述这些情况缺少足够的鲁棒性。而最大似然稀疏表示识别模型则基于最大似然估计理论,将保真度表达式改写为余项的最大似然分布函数,并将最大似然问题转化为一个加权优化问题,在稀疏表示的同时引入代表各像素不同权值的矩阵,使得该算法对于图像中包含异常像素的情况表现出很好的鲁棒性。
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用户评论
码姐姐匿名网友 2020-03-27 02:00:04

还不错,觉得还好。可以看看

码姐姐匿名网友 2020-03-27 02:00:04

总体上很好,只是好像运行不了

码姐姐匿名网友 2020-03-27 02:00:04

很好的资源 就是不全面 跑不下去

码姐姐匿名网友 2020-03-27 02:00:04

可以用,有点贵了

码姐姐匿名网友 2020-03-27 02:00:04

主程序应该没什么问题,要能有库文件就更好了