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摘要:
传统的掌静脉和掌纹图像融合识别一般需分别采集掌静脉和掌纹两类图像,而单幅近红外手掌图像中实际上同时包含了掌静脉和掌纹结构信息.由于二者局部纹理细节差异较大,且像素值分布范围不同,因此,可以先分离再分别增强处理.首先,提出了改进的引导滤波算法以便去除掌纹结构,并设计了反模糊细节增强模型增强掌静脉结构图像;然后,提出了一种改进的分块增强算法,可以在增强掌纹结构图像的同时滤除掌静脉结构信息,再利用基于Sobel算子的反锐化掩模算法以便突出掌纹主线条结构信息;最后,对单幅近红外手掌图像中获取的掌静脉和掌纹图像进行融合识别.在香港理工大学近红外手掌数据库上进行了实验,结果表明:所提出的算法识别率达到了99.63%,与其他已有算法相比等误率平均降低了0.66%,验证了所提出算法的有效性.
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文献信息
篇名 单幅近红外手掌图像掌静脉和掌纹多特征识别
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 掌静脉 掌纹 融合识别 引导滤波
年,卷(期) 2018,(9) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 156-164,236
页数 10页 分类号 TP391.4
字数 8276字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1612-0068
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 陶亮 安徽大学计算机科学与技术学院 108 931 17.0 25.0
2 王华彬 安徽大学计算机科学与技术学院 37 182 8.0 11.0
3 李俊林 安徽大学计算机科学与技术学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
掌静脉
掌纹
融合识别
引导滤波
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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