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MiLDA: A graph embedding approach to multi-view face recognition

机译:MiLDA:一种用于多视图人脸识别的图形嵌入方法

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摘要

In a vast number of real-world face recognition applications, gallery and probe image sets are captured from different scenarios. For such multi-view data, face recognition systems often perform poorly. To tackle this problem, in this paper we propose a graph embedding framework, which can project the multi-view data into a common subspace of higher discriminability between classes. This framework can be readily utilized to extend classical dimensionality reduction methods to multi-view scenarios. Hence, by utilizing the framework for multi-view face recognition, we propose multi-view linear discriminant analysis (MiLDA). We also empirically demonstrate that, for several distinct multi-view face recognition scenarios, MiLDA has an excellent performance and outperforms many popular approaches. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:在大量现实世界中的人脸识别应用程序中,可以从不同的场景中捕获画廊和探针图像集。对于这样的多视图数据,面部识别系统通常表现不佳。为了解决这个问题,本文提出了一种图形嵌入框架,该框架可以将多视图数据投影到类之间具有较高可分辨性的公共子空间中。该框架可以轻松地用于将经典降维方法扩展到多视图场景。因此,通过利用用于多视图人脸识别的框架,我们提出了多视图线性判别分析(MiLDA)。我们还凭经验证明,对于几种不同的多视图面部识别场景,MiLDA具有出色的性能,并且胜过许多流行的方法。 (C)2014 Elsevier B.V.保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Neurocomputing》 |2015年第3期|1255-1261|共7页
  • 作者单位

    Tsinghua Univ, Dept Elect Engn, Tsinghua Natl Lab Informat Sci & Technol, State Key Lab Intelligent Technol & Syst, Beijing 100084, Peoples R China|UCL, Dept Stat Sci, London WC1E 6BT, England;

    Tsinghua Univ, Dept Elect Engn, Tsinghua Natl Lab Informat Sci & Technol, State Key Lab Intelligent Technol & Syst, Beijing 100084, Peoples R China;

    UCL, Dept Stat Sci, London WC1E 6BT, England;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Face recognition; Graph embedding; Multi-view;

    机译:人脸识别;图形嵌入;多视图;

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