Subspace Methods for Pattern Recognition in Intelligent Environment (Studies in Computational Intelligence, 552)

ISBN 10: 3662501902 ISBN 13: 9783662501900
Verlag: Springer, 2016
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Inhaltsangabe:

This research book provides a comprehensive overview of the state-of-the-art subspace learning methods for pattern recognition in intelligent environment. With the fast development of internet and computer technologies, the amount of available data is rapidly increasing in our daily life. How to extract core information or useful features is an important issue. Subspace methods are widely used for dimension reduction and feature extraction in pattern recognition. They transform a high-dimensional data to a lower-dimensional space (subspace), where most information is retained. The book covers a broad spectrum of subspace methods including linear, nonlinear and multilinear subspace learning methods and applications. The applications include face alignment, face recognition, medical image analysis, remote sensing image classification, traffic sign recognition, image clustering, super resolution, edge detection, multi-view facial image synthesis.

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This research book provides a comprehensive overview of the state-of-the-art subspace learning methods for pattern recognition in intelligent environment. With the fast development of internet and computer technologies, the amount of available data is rapidly increasing in our daily life. How to extract core information or useful features is an important issue. Subspace methods are widely used for dimension reduction and feature extraction in pattern recognition. They transform a high-dimensional data to a lower-dimensional space (subspace), where most information is retained. The book covers a broad spectrum of subspace methods including linear, nonlinear and multilinear subspace learning methods and applications. The applications include face alignment, face recognition, medical image analysis, remote sensing image classification, traffic sign recognition, image clustering, super resolution, edge detection, multi-view facial image synthesis.

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Bibliografische Details

Titel: Subspace Methods for Pattern Recognition in ...
Verlag: Springer
Erscheinungsdatum: 2016
Einband: Softcover
Zustand: New

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Yen-Wei Chen (u. a.)
Verlag: Springer, 2016
ISBN 10: 3662501902 ISBN 13: 9783662501900
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Subspace Methods for Pattern Recognition in Intelligent Environment | Yen-Wei Chen (u. a.) | Taschenbuch | xvi | Englisch | 2016 | Springer | EAN 9783662501900 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Artikel-Nr. 103388779

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Lakhmi C. Jain
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -This research book provides a comprehensive overview of the state-of-the-art subspace learning methods for pattern recognition in intelligent environment. With the fast development of internet and computer technologies, the amount of available data is rapidly increasing in our daily life. How to extract core information or useful features is an important issue. Subspace methods are widely used for dimension reduction and feature extraction in pattern recognition. They transform a high-dimensional data to a lower-dimensional space (subspace), where most information is retained. The book covers a broad spectrum of subspace methods including linear, nonlinear and multilinear subspace learning methods and applications. The applications include face alignment, face recognition, medical image analysis, remote sensing image classification, traffic sign recognition, image clustering, super resolution, edge detection, multi-view facial image synthesis.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 216 pp. Englisch. Artikel-Nr. 9783662501900

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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This research book provides a comprehensive overview of the state-of-the-art subspace learning methods for pattern recognition in intelligent environment. With the fast development of internet and computer technologies, the amount of available data is rapidly increasing in our daily life. How to extract core information or useful features is an important issue. Subspace methods are widely used for dimension reduction and feature extraction in pattern recognition. They transform a high-dimensional data to a lower-dimensional space (subspace), where most information is retained. The book covers a broad spectrum of subspace methods including linear, nonlinear and multilinear subspace learning methods and applications. The applications include face alignment, face recognition, medical image analysis, remote sensing image classification, traffic sign recognition, image clustering, super resolution, edge detection, multi-view facial image synthesis. Artikel-Nr. 9783662501900

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Verlag: Springer Verlag, 2016
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Paperback. Zustand: Brand New. reprint edition. 216 pages. 9.25x6.10x0.46 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-3662501902

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