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摘要:
精确而快速地进行虹膜定位是有效地进行虹膜识别的重要前提.传统的虹膜定位方法有Daugman定位法、Hough变换定位法等,但其对睫毛比较浓密、虹膜被遮挡较多等情况下的图片处理效果不是很好.文章在总结前人工作的基础上,实现了一套基于深度学习的虹膜定位系统.该系统利用深度学习方法,根据虹膜图像区域的特点,对图像进行像素级分类.根据像素分类结果,可以很好地标识虹膜区域和非虹膜区域,达到定位识别虹膜区域的目的,并在中国科学院自动化所公布的虹膜数据集CASIA-IrisV3-Interval上验证了文章工作的有效性,像素分类精度达到约98.4%,达到了较高的鲁棒性.
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文献信息
篇名 基于深度反卷积网络的虹膜定位方法研究
来源期刊 集成技术 学科 工学
关键词 虹膜定位 深度学习 像素级分类
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 57-67
页数 11页 分类号 TG156
字数 7735字 语种 中文
DOI
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 陈阳 中国科学院深圳先进技术研究院 39 362 9.0 18.0
5 张飞云 中国科学院深圳先进技术研究院 3 14 2.0 3.0
7 乔宇 中国科学院深圳先进技术研究院 9 118 5.0 9.0
8 徐霄 中国科学院深圳先进技术研究院 1 9 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
虹膜定位
深度学习
像素级分类
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
集成技术
双月刊
2095-3135
44-1691/T
大16开
深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
2012
chi
出版文献量(篇)
677
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2
总被引数(次)
1808
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