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1、隨著信息技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)的密碼口令等身份識(shí)別技術(shù)已經(jīng)不能滿足很多應(yīng)用領(lǐng)域的要求。而生物特征識(shí)別具有安全性,獨(dú)特性和不易偽造等特點(diǎn),已經(jīng)成為身份認(rèn)證技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。其中,經(jīng)歷了十幾年發(fā)展的虹膜識(shí)別技術(shù),在研究和應(yīng)用方面都得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步,擁有廣闊的應(yīng)用前景。然而,虹膜圖像采集過程中不可避免會(huì)出現(xiàn)噪音的影響,尤其是被采集者非配合狀態(tài)下得到的虹膜圖片大部分都受到了不同噪音的干擾,這都大大降低了虹膜識(shí)別的準(zhǔn)確率。
2、 本文對(duì)非配合虹膜圖像特點(diǎn)和處理方法進(jìn)行了研究分析,并做了如下創(chuàng)新工作: 1、針對(duì)非配合虹膜圖像的特點(diǎn),結(jié)合特征選擇的理論,提出了一種基于多區(qū)域虹膜分割的特征選擇方法。該方法的主要?jiǎng)?chuàng)新是提出了一個(gè)基于歸一化虹膜多區(qū)域特征子集的特征選擇函數(shù)。該函數(shù)綜合考慮了兩個(gè)方面的因素:(1)圖像質(zhì)量評(píng)價(jià),即提出了一個(gè)質(zhì)量評(píng)價(jià)函數(shù)對(duì)特征子集進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。該質(zhì)量評(píng)價(jià)函數(shù)一方面通過計(jì)算每個(gè)子區(qū)域的圖像質(zhì)量用非噪音像素比例影響來衡量每個(gè)子區(qū)域受噪
3、音的影響程度,另一方面用Fisher線性可分性準(zhǔn)則來刻畫每個(gè)特征子集的分類的能力,綜合兩方面的考慮使得選出的特征子集具有可靠良好的分類能力;(2)距離匹配閾值的穩(wěn)定性。通過特征子集距離匹配閾值的方差來刻畫特征子集穩(wěn)定分類的能力,使得選擇的最優(yōu)特征子集組合能達(dá)到較為穩(wěn)定的匹配距離,從而對(duì)使用單一的匹配閾值判定能提高識(shí)別率。 2、應(yīng)用本文提出的特征選擇方法,提出了一個(gè)非配合虹膜識(shí)別系統(tǒng)。該系統(tǒng)由以下三個(gè)創(chuàng)新部分構(gòu)成:(1)對(duì)歸一化虹
4、膜進(jìn)行橫向和縱向多區(qū)域分割方法,將每個(gè)子區(qū)域提取特征編碼,構(gòu)成一個(gè)特征子集,使得受噪音影響的圖像限制在某幾個(gè)局部區(qū)域中,以便分類評(píng)價(jià)處理。(2)應(yīng)用本文提出的特征選擇方法,度量每個(gè)特征子集的分類能力,選取最優(yōu)的特征子集組合進(jìn)行最終的特征匹配。(3)在距離匹配階段,對(duì)于選出的最優(yōu)特征子集組合,采用改進(jìn)的加權(quán)海明距離進(jìn)行匹配。權(quán)重為對(duì)應(yīng)特征子集質(zhì)量評(píng)價(jià)函數(shù)值的歸一化比例,這樣使得分類能力強(qiáng)的特征子集發(fā)揮的決策作用大。 本文的實(shí)驗(yàn)建立
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