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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
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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。 展开更多
关键词 手写签名 局部中心点特征 绝对距离 cosine距离
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基于多分辨几何特征的维吾尔文脱机签名识别 被引量:1
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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。 展开更多
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
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