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高维统计特征融合的维吾尔文脱机手写签名识别
被引量:
2
1
作者
艾海提.伊敏
木特力甫.马木提
+2 位作者
阿力木江.艾沙
吐尔根.依不拉音
库尔班.吾布力
《计算机科学与探索》
CSCD
北大核心
2018年第2期308-317,共10页
签名识别作为一种身份认证方法,在现代社会的各行业各领域中普遍使用,并且发挥了重要的作用。主要针对使用单一低维签名特征进行签名识别准确率不够高的问题,提出了一种基于高维统计特征的维吾尔文手写签名识别方法。首先根据特征提取...
签名识别作为一种身份认证方法,在现代社会的各行业各领域中普遍使用,并且发挥了重要的作用。主要针对使用单一低维签名特征进行签名识别准确率不够高的问题,提出了一种基于高维统计特征的维吾尔文手写签名识别方法。首先根据特征提取的需求,对每幅签名图像进行平滑处理、二值化、归一化和细化等预处理操作;然后提取每一幅签名的128维局部中心点特征和112维ETDT特征,将得到的两种特征组合形成新的高维特征;最后分别利用距离度量和相似性度量算法进行训练和识别。实验结果显示该算法比以前算法提取的识别结果更好,有效地提高了维吾尔文手写签名的识别率。
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关键词
手写签名
局部中心点特征
绝对距离
cosine距离
下载PDF
职称材料
基于多分辨几何特征的维吾尔文脱机签名识别
被引量:
1
2
作者
古丽热娜.阿布里孜
库尔班.吾布力
+1 位作者
卡米力.木依丁
艾斯卡尔.艾木都拉
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第16期168-171,224,共5页
对维吾尔文手写签名图像进行二值化、去噪、归一化和细化等预处理的基础上,结合维吾尔文手写签名的结构与书写风格,对每幅签名图像进行金字塔式分辨率子图像切分,对高分辨率层抽取了共16维方向特征,对低分辨率层则抽取了共32维局部中心...
对维吾尔文手写签名图像进行二值化、去噪、归一化和细化等预处理的基础上,结合维吾尔文手写签名的结构与书写风格,对每幅签名图像进行金字塔式分辨率子图像切分,对高分辨率层抽取了共16维方向特征,对低分辨率层则抽取了共32维局部中心点特征。基于这两种特征的签名识别率分别为95.50%和90.50%。为了进一步提高识别率,又对两种特征进行了融合,结果识别率提升到了98.50%。对比分析了基于欧式距离和卡方距离度量方法对识别率的影响,确定最佳度量方法。
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关键词
维吾尔文
签名识别
方向
特征
局部中心点特征
K-NN分类器
下载PDF
职称材料
题名
高维统计特征融合的维吾尔文脱机手写签名识别
被引量:
2
1
作者
艾海提.伊敏
木特力甫.马木提
阿力木江.艾沙
吐尔根.依不拉音
库尔班.吾布力
机构
新疆大学信息科学与工程学院
新疆大学图书馆
新疆大学网络与信息中心
出处
《计算机科学与探索》
CSCD
北大核心
2018年第2期308-317,共10页
基金
国家自然科学基金Nos.61163028
61563052
+1 种基金
61363064
新疆维吾尔自治区高校科研计划重点基金项目No.XJEDU2013I11~~
文摘
签名识别作为一种身份认证方法,在现代社会的各行业各领域中普遍使用,并且发挥了重要的作用。主要针对使用单一低维签名特征进行签名识别准确率不够高的问题,提出了一种基于高维统计特征的维吾尔文手写签名识别方法。首先根据特征提取的需求,对每幅签名图像进行平滑处理、二值化、归一化和细化等预处理操作;然后提取每一幅签名的128维局部中心点特征和112维ETDT特征,将得到的两种特征组合形成新的高维特征;最后分别利用距离度量和相似性度量算法进行训练和识别。实验结果显示该算法比以前算法提取的识别结果更好,有效地提高了维吾尔文手写签名的识别率。
关键词
手写签名
局部中心点特征
绝对距离
cosine距离
Keywords
handwritten signature
local central point feature
absolute distance
cosine distance
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
基于多分辨几何特征的维吾尔文脱机签名识别
被引量:
1
2
作者
古丽热娜.阿布里孜
库尔班.吾布力
卡米力.木依丁
艾斯卡尔.艾木都拉
机构
新疆大学信息科学与工程学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第16期168-171,224,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.61163028)
新疆维吾尔自治区科技厅少数民族特殊培养计划项目(No.201023116)
新疆多语种信息技术重点实验室开放项目(No.049807)
文摘
对维吾尔文手写签名图像进行二值化、去噪、归一化和细化等预处理的基础上,结合维吾尔文手写签名的结构与书写风格,对每幅签名图像进行金字塔式分辨率子图像切分,对高分辨率层抽取了共16维方向特征,对低分辨率层则抽取了共32维局部中心点特征。基于这两种特征的签名识别率分别为95.50%和90.50%。为了进一步提高识别率,又对两种特征进行了融合,结果识别率提升到了98.50%。对比分析了基于欧式距离和卡方距离度量方法对识别率的影响,确定最佳度量方法。
关键词
维吾尔文
签名识别
方向
特征
局部中心点特征
K-NN分类器
Keywords
Uyghur
signature recognition
directional feature
central point local feature
K-NN classfier
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
高维统计特征融合的维吾尔文脱机手写签名识别
艾海提.伊敏
木特力甫.马木提
阿力木江.艾沙
吐尔根.依不拉音
库尔班.吾布力
《计算机科学与探索》
CSCD
北大核心
2018
2
下载PDF
职称材料
2
基于多分辨几何特征的维吾尔文脱机签名识别
古丽热娜.阿布里孜
库尔班.吾布力
卡米力.木依丁
艾斯卡尔.艾木都拉
《计算机工程与应用》
CSCD
2013
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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