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基于CS-LBP与自适应神经网络的虹膜识别
被引量:
3
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作者
姜华
孟丹彤
《东北师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期58-64,共7页
针对判断两个虹膜是否为同一类别的问题,提出了基于分块中位排序规则的中心对称局部二值模式(CS-LBP)提取虹膜纹理特征,并使用BP神经网络进行判断.BP神经网络的连接权重采用混沌系统-选择变异算子-粒子群(C-SM-PSO)算法进行自适应优化,...
针对判断两个虹膜是否为同一类别的问题,提出了基于分块中位排序规则的中心对称局部二值模式(CS-LBP)提取虹膜纹理特征,并使用BP神经网络进行判断.BP神经网络的连接权重采用混沌系统-选择变异算子-粒子群(C-SM-PSO)算法进行自适应优化,提高设置连接权重的全局搜索能力,使神经网络具有自我跳出局部最优的能力,提高算法通用性.用多种算法在不同的虹膜库中进行了实验.实验结果表明,所提出的算法正确率较高,等错率较低,ROC曲线更接近横、纵坐标轴,具有良好的稳定性与鲁棒性.
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关键词
CS-LBP
分块中位排序
BP神经网络
混沌系统-选择变异算子-粒子群
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职称材料
题名
基于CS-LBP与自适应神经网络的虹膜识别
被引量:
3
1
作者
姜华
孟丹彤
机构
东北师范大学信息科学与技术学院
出处
《东北师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期58-64,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71473035)
文摘
针对判断两个虹膜是否为同一类别的问题,提出了基于分块中位排序规则的中心对称局部二值模式(CS-LBP)提取虹膜纹理特征,并使用BP神经网络进行判断.BP神经网络的连接权重采用混沌系统-选择变异算子-粒子群(C-SM-PSO)算法进行自适应优化,提高设置连接权重的全局搜索能力,使神经网络具有自我跳出局部最优的能力,提高算法通用性.用多种算法在不同的虹膜库中进行了实验.实验结果表明,所提出的算法正确率较高,等错率较低,ROC曲线更接近横、纵坐标轴,具有良好的稳定性与鲁棒性.
关键词
CS-LBP
分块中位排序
BP神经网络
混沌系统-选择变异算子-粒子群
Keywords
CS-LBP
sub-block median ordering
BP neural network
C-SM-PSO
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CS-LBP与自适应神经网络的虹膜识别
姜华
孟丹彤
《东北师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018
3
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