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摘要:
为解决在识别过程中因手背静脉图像信息缺失而造成识别效率低下的问题,本文提出了分层级联生成对抗网络的手背静脉图像修复框架.该网络框架分别以级联与并行分层的方式进行修复操作,通过并行分层结构创新性的融合了不同静脉图像的特征信息;为有效地利用静脉图像的上下文信息对缺失的静脉图像信息进行预测与补全,在网络中创新性的引入了空洞卷积核与非局部注意力网络;为保证修复静脉图像质量与其真实图像的一致性,创新性的结合对抗损失与感知损失进行优化.实验结果表明,本文算法在视觉效果、峰值信噪比(Peak Signal to Noise Ratio,PSNR)和结构相似性(Structural Similarity Index,SSIM)等方面表现优于已有算法,并在两个公开的掌纹与指纹数据集上进行了有效的泛化验证.此外,修复图像相较于缺失图像在身份识别效率方面有了一定的提高.
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文献信息
篇名 分层级联生成对抗网络用于手背静脉图像修复
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 图像修复 手背静脉 空洞卷积核 非局部注意力
年,卷(期) 2020,(11) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 1819-1828
页数 10页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.16798/j.issn.1003-0530.2020.11.004
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研究主题发展历程
节点文献
图像修复
手背静脉
空洞卷积核
非局部注意力
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
信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
出版文献量(篇)
5053
总下载数(次)
13
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32728
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