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摘要:
现有的指静脉识别方法通常以包含静脉分布的灰度图为对象进行算法设计.但由于采集装置的局限性,光照强度的不确定性,手指血管周围组织的复杂性等,原始图像即使经过图像预处理过程,得到的灰度图中依然会存在不规则的阴影和非静脉特征,这可能使得被提取出的静脉特征不具有很好的代表性和区分性,从而降低识别结果的准确性.因此,本文提出以包含指静脉分布的二值图为对象进行算法设计,从而在识别过程中尽可能减少非静脉因素的干扰.在特征提取上采用了适于二值图特征点检测的加速分割测试特征提取算法,提取出静脉纹理边缘中符合要求的像素点作为特征点,进而对检测到的特征点进行向量化描述.同时为了提高匹配的精度,提出了基于圆形邻域的匹配算法,使用加权匹配距离描述图像之间的相似程度.采用山东大学公开的手指静脉数据库进行算法性能测试,平均识别率为0.993,等误率为0.0196.上述结果证明了算法的有效性,为指静脉识别算法设计提供了新的思路.
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文献信息
篇名 基于FAST特征提取的指静脉识别
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 指静脉识别 角点检测 特征点描述 匹配距离
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 信息科学
研究方向 页码范围 507-514
页数 8页 分类号 TP391.41
字数 5084字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20202802.0507
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 金建 广州中国科学院先进技术研究所 2 1 1.0 1.0
2 邸思 广州中国科学院先进技术研究所 2 1 1.0 1.0
3 李伟剑 广州中国科学院先进技术研究所 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
指静脉识别
角点检测
特征点描述
匹配距离
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
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
出版文献量(篇)
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