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基于E辅助函数的半非负矩阵分解的人脸识别方法、系统及存储介质

摘要

本发明提供了一种基于E辅助函数的半非负矩阵分解的人脸识别方法、系统及存储介质,该人脸识别方法包括第一步骤:将训练样本图像转化为训练样本矩阵,设置误差阈值、最大迭代次数,并输入训练样本矩阵、误差阈值和最大迭代次数;第二步骤:对基图像矩阵和系数矩阵进行初始化;第四步骤:根据公式(6)更新基图像矩阵和系数矩阵;第六步骤:判断目标函数或迭代次数n是否达到最大迭代次数,如果是,那么输出基图像矩阵和系数矩阵,否则执行第四步骤。本发明的有益效果是:本发明的人脸识别方法具有高识别性能与低计算复杂度的优势,通过在公开的人脸数据库中与相关算法进行实验比较,结果表明本专利开发的方法具有一定的优越性。

著录项

  • 公开/公告号CN109508697B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-03-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳大学;

    申请/专利号CN201811536236.1

  • 发明设计人 陈文胜;陈海涛;

    申请日2018-12-14

  • 分类号G06V40/16(20220101);G06V10/774(20220101);G06V10/77(20220101);G06K9/62(20220101);

  • 代理机构44248 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙);

  • 代理人胡吉科

  • 地址 518000 广东省深圳市南山区南海大道3688号

  • 入库时间 2022-08-23 13:14:01

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