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基于局部邻域四值模式的掌纹掌脉融合识别
被引量:
6
1
作者
李新春
马红艳
林森
《重庆邮电大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2020年第4期630-638,共9页
为了解决掌纹掌脉识别技术中稳定性差和识别率低的问题,提出一种基于局部邻域四值模式的掌纹掌脉融合识别算法。对掌纹掌脉图像利用非下采样轮廓波变换(non-subsampled contourlet transform,NSCT)进行分解,将得到的低频和高频子图像分...
为了解决掌纹掌脉识别技术中稳定性差和识别率低的问题,提出一种基于局部邻域四值模式的掌纹掌脉融合识别算法。对掌纹掌脉图像利用非下采样轮廓波变换(non-subsampled contourlet transform,NSCT)进行分解,将得到的低频和高频子图像分别利用区域能量和图像自相似原理进行融合;利用局部邻域四值模式(local neighbor quaternary pattern,LNQP)获取掌纹掌脉融合图像的纹理特征向量,并用主成分分析(principal component analysis,PCA)算法对其进行降维;根据特征向量间的汉明距离实现匹配识别,并在PolyU图库和SUT图库上完成仿真验证。实验结果表明,算法的最低等误率分别为0.17%和0.75%,与其他传统及最新算法相比,算法能够有效地提取掌纹掌脉图像的纹理特征,具有良好的识别性能,并且掌纹掌脉特征的融合增强了系统的安全性。
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关键词
图像处理
非下采样轮廓波变换
局部邻域四值模式
汉明距离
等误率
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职称材料
题名
基于局部邻域四值模式的掌纹掌脉融合识别
被引量:
6
1
作者
李新春
马红艳
林森
机构
辽宁工程技术大学电子与信息工程学院
辽宁工程技术大学研究生院
出处
《重庆邮电大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2020年第4期630-638,共9页
基金
辽宁省教育厅科学研究一般项目(L2014132)
辽宁省自然科学基金面上项目(2015020100)。
文摘
为了解决掌纹掌脉识别技术中稳定性差和识别率低的问题,提出一种基于局部邻域四值模式的掌纹掌脉融合识别算法。对掌纹掌脉图像利用非下采样轮廓波变换(non-subsampled contourlet transform,NSCT)进行分解,将得到的低频和高频子图像分别利用区域能量和图像自相似原理进行融合;利用局部邻域四值模式(local neighbor quaternary pattern,LNQP)获取掌纹掌脉融合图像的纹理特征向量,并用主成分分析(principal component analysis,PCA)算法对其进行降维;根据特征向量间的汉明距离实现匹配识别,并在PolyU图库和SUT图库上完成仿真验证。实验结果表明,算法的最低等误率分别为0.17%和0.75%,与其他传统及最新算法相比,算法能够有效地提取掌纹掌脉图像的纹理特征,具有良好的识别性能,并且掌纹掌脉特征的融合增强了系统的安全性。
关键词
图像处理
非下采样轮廓波变换
局部邻域四值模式
汉明距离
等误率
Keywords
image processing
non-subsampled contourlet transform
local neighbor quaternary pattern
Hamming distance
equal error rate
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于局部邻域四值模式的掌纹掌脉融合识别
李新春
马红艳
林森
《重庆邮电大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2020
6
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