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A Performance Evaluation of Classic Convolutional Neural Networks for 2D and 3D Palmprint and Palm Vein Recognition 被引量:7
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作者 Wei Jia Jian Gao +3 位作者 Wei Xia Yang Zhao Hai Min Jing-Ting Lu 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2021年第1期18-44,共27页
Palmprint recognition and palm vein recognition are two emerging biometrics technologies.In the past two decades,many traditional methods have been proposed for palmprint recognition and palm vein recognition,and have... Palmprint recognition and palm vein recognition are two emerging biometrics technologies.In the past two decades,many traditional methods have been proposed for palmprint recognition and palm vein recognition,and have achieved impressive results.However,the research on deep learningbased palmprint recognition and palm vein recognition is still very preliminary.In this paper,in order to investigate the problem of deep learning based 2D and 3D palmprint recognition and palm vein recognition indepth,we conduct performance evaluation of seventeen representative and classic convolutional neural networks(CNNs)on one 3D palmprint database,five 2D palmprint databases and two palm vein databases.A lot of experiments have been carried out in the conditions of different network structures,different learning rates,and different numbers of network layers.We have also conducted experiments on both separate data mode and mixed data mode.Experimental results show that these classic CNNs can achieve promising recognition results,and the recognition performance of recently proposed CNNs is better.Particularly,among classic CNNs,one of the recently proposed classic CNNs,i.e.,EfficientNet achieves the best recognition accuracy.However,the recognition performance of classic CNNs is still slightly worse than that of some traditional recognition methods. 展开更多
关键词 Performance evaluation convolutional neural network(CNN) biometrics palmprint palm vein deep learning
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使用掌纹线对基于深度学习的掌纹识别进行数据增强
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作者 金怡凡 王海涛 贾伟 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期1178-1189,共12页
近年来掌纹识别技术受到越来越多的关注,然而在掌纹识别的过程中,复杂的应用场景为识别带来了困难。在基于深度学习的掌纹识别算法中,数据增强操作具有较大的作用。由于掌纹的独特性,其所包含的特征信息几乎全部处于掌纹线之中,因此传... 近年来掌纹识别技术受到越来越多的关注,然而在掌纹识别的过程中,复杂的应用场景为识别带来了困难。在基于深度学习的掌纹识别算法中,数据增强操作具有较大的作用。由于掌纹的独特性,其所包含的特征信息几乎全部处于掌纹线之中,因此传统的全局数据增强方法收效甚微。本文提出了一种基于掌纹线的数据增强方法。该方法首先基于传统的图像处理方法,提出了多阶段的掌纹线提取算法。然后,基于提取的掌纹线,设计了一种掌纹识别的数据增强方案。通过实验表明,应用该数据增强方式对掌纹图像进行增强之后,在4个广泛应用的深度学习模型上都取得了更好的效果。该数据增强方法简单高效,能够在实际应用中发挥作用。 展开更多
关键词 生物特征识别 深度学习 身份鉴别 GABOR滤波器 掌纹识别 掌线提取 数据增强 卷积神经网络
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基于神经网络的掌纹诊病专家系统 被引量:16
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作者 徐宁 王宽全 张大鹏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2001年第2期4-6,共3页
介绍了生物特征技术在医疗诊断领域的一种应用。从分析掌纹诊病的特点出发,采用了神经网络的知识处理方法来构建一个基于掌纹病理特征的诊病专家系统。
关键词 专家系统 神经网络 掌纹诊病
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自动掌纹诊病的神经网络方法
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作者 王宽全 徐宁 张大鹏 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2001年第5期104-106,共3页
1.引言 近年来生物特征识别技术(Biometrics)的研究在身份鉴别这一应用领域取得了丰硕的成果,许多实用系统相继面市[1],但生物特征识别技术应用于诊断人类疾病则是一个完全崭新的应用领域,它将使生物特征技术具有更为广阔的应用前景.掌... 1.引言 近年来生物特征识别技术(Biometrics)的研究在身份鉴别这一应用领域取得了丰硕的成果,许多实用系统相继面市[1],但生物特征识别技术应用于诊断人类疾病则是一个完全崭新的应用领域,它将使生物特征技术具有更为广阔的应用前景.掌纹是人体生物特征之一,不但可用于身份鉴别,而且医学界还证明:掌纹的变化反映了人体各器官的盛衰,因此还可用来诊断人类疾病[5,6]. 展开更多
关键词 自动掌纹诊病 神经网络 知识处理 专家系统 医学
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卷积神经网络在掌纹识别中的性能评估 被引量:10
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作者 王海纶 李书杰 +1 位作者 贾伟 刘晓平 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2019年第8期1231-1248,共18页
目的掌纹识别技术作为一种新兴的生物特征识别技术越来越受到广泛重视。深度学习是近10年来人工智能领域取得的重要突破。但是,基于深度学习的掌纹识别相关研究还比较初步,尤其缺乏深入的分析和讨论,且已有的工作使用的都是比较简单的... 目的掌纹识别技术作为一种新兴的生物特征识别技术越来越受到广泛重视。深度学习是近10年来人工智能领域取得的重要突破。但是,基于深度学习的掌纹识别相关研究还比较初步,尤其缺乏深入的分析和讨论,且已有的工作使用的都是比较简单的神经网络模型。为此,本文使用多种卷积神经网络对掌纹识别进行性能评估。方法选取比较典型的8种卷积神经网络模型,在5个掌纹数据库上针对不同网络模型、学习率、网络层数、训练数据量等进行性能评估,展开实验,并与经典的传统掌纹识别方法进行比较。结果在不同卷积神经网络识别性能评估方面,Res Net和Dense Net超越了其他网络,并在Poly U MB库上实现了100%的识别率。针对不同学习率、网络层数、训练数据量的实验发现,5×10-5为比较合适的识别率;网络层数并非越深越好,VGG-16与VGG-19的识别率相当,Res Net层数由18层逐渐增加到50层,识别率则逐渐降低;参与网络训练的数据量总体来说越多越好。对比传统的非深度学习方法,卷积神经网络在识别效果方面还存在一定差距。结论实验结果表明,对于掌纹识别,卷积神经网络也能获得较好的识别效果,但由于训练数据量不充分等原因,与传统算法的识别性能还有差距。基于卷积神经网络的掌纹识别研究还需要进一步深入开展。 展开更多
关键词 生物特征识别 掌纹识别 深度学习 卷积神经网络 掌纹数据库 识别评估
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