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摘要:
提出了基于固有模态函数奇异值分解和支持向量机的虹膜识别方法,用一维经验模式分解对按行展开的虹膜数据进行分解,将得到的若干个IMF形成初始矩阵,然后对该矩阵进行奇异值分解,提取其奇异值作为虹膜特征向量输入支持向量机进行分类识别,与传统的Gabor小波特征提取方法比较,本文方法解决了滤波器参数繁杂问题且在编码长度和时间方面有明显的改进.试验结果表明,本文方法能有效地应用于身份鉴别系统中.
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文献信息
篇名 基于IMF奇异值分解和SVM的虹膜识别方法
来源期刊 长沙理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 虹膜识别 经验模式分解 固有模态函数 奇异值分解 支持向量机
年,卷(期) 2008,(4) 所属期刊栏目 计算机与信息工程
研究方向 页码范围 68-71
页数 4页 分类号 TP391
字数 2606字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9331.2008.04.014
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李峰 长沙理工大学计算机与通信工程学院 103 702 14.0 17.0
2 吕回 长沙理工大学计算机与通信工程学院 6 61 4.0 6.0
3 刘伟华 长沙理工大学计算机与通信工程学院 2 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
虹膜识别
经验模式分解
固有模态函数
奇异值分解
支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
长沙理工大学学报(自然科学版)
季刊
1672-9331
43-1444/N
长沙市(雨花区)万家丽南路2段960号
chi
出版文献量(篇)
1425
总下载数(次)
2
总被引数(次)
7262
相关基金
湖南省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hunan Province
官方网址:http://jj.hnst.gov.cn/
项目类型:一般面上项目
学科类型:
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