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文檔簡介
1、當今社會信息量呈現(xiàn)井噴式膨脹,信息安全就顯得格外總要,其中身份認證識別就是其中一個重要的課題。伴隨著社會科技的進步,身份認證識別裝置需要越來越便捷小型化、安全等級越來越高。傳統(tǒng)的認證識別技術(shù)已經(jīng)跟不上社會發(fā)展的腳步,滿足不了人們的需求,而新興的生物特征識別技術(shù)正脫穎而出。其中掌靜脈識別技術(shù)安全等級更高、穩(wěn)定性更好、具有活體識別等特點。本文主要研究了手掌靜脈識別的相關(guān)技術(shù)。
在圖像采集方面,本文設(shè)計了圓形的LED近紅外光源陣列,
2、使得近紅外光源能更均勻地照射到手掌上,以提高圖像采集的質(zhì)量,此外在CCD鏡頭外加裝了850nm的濾光片,減少自然光的干擾。采集了人體手掌靜脈圖像并組成了圖像庫,供后續(xù)圖像實驗使用。
在圖像預(yù)處理方面,本文設(shè)計了一種截取圖像 ROI(感興趣區(qū)域)的方法,根據(jù)掌形圖像確定關(guān)鍵點,以提取富有手掌靜脈信息的區(qū)域。設(shè)計了一種圖像增強算法,將其和直方圖均衡、Niblack算法、修正的Niblack算法進行了對比,此外還進行了圖像歸一化處理
3、,減少圖像因過亮或者過暗而造成的影響。圖像預(yù)處理過程取得了不錯的效果,為后續(xù)特征提取奠定了基礎(chǔ)。
在圖像特征提取和匹配方面,本文介紹了基于Hu矩和單方向2D-Gabor的特征提取算法,并對后者進行了改進,設(shè)計了基于Hu矩和多方向2D-Gabor的兩級識別算法。通過對比圖像間的漢明距離來進行特征匹配,修改了漢明距離的計算方法,以彌補手掌關(guān)鍵點偏移而造成的影響。最后基于采集到的手掌靜脈圖像庫,進行了識別實驗,相比于單一的基于Hu矩
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