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文檔簡介
1、繼單生物特征識別技術(shù)的廣泛應(yīng)用,多生物特征識別技術(shù)又以其高穩(wěn)定性,高可靠性得到了越來越多的關(guān)注。多生物特征的發(fā)展將進一步提高生物特征識別的可行性和可靠性,本課題的研究即是基于指紋與手指靜脈雙模態(tài)生物特征的結(jié)合。 圖像預(yù)處理是自動識別過程的第一個處理環(huán)節(jié),它的好壞將直接影響到待處理圖像在后續(xù)的邊緣檢測、圖像分割、特征提取和模式識別的結(jié)果。然而在圖像獲取、圖像傳輸?shù)冗^程中,卻又不可避免地受到各種噪聲的干擾,因此,對獲取的指紋和手指靜
2、脈圖像進行預(yù)處理,成為一個很重要的研究課題。 因為小波變換在時頻域具有多分辨率的特性,可靈活地對信號局部特征進行提取和時變?yōu)V波,所以,基于小波的圖像去噪成為現(xiàn)有去噪算法的主流。但在高維情況下,對于文中要處理的指紋和手指靜脈圖像所表現(xiàn)出來的豐富的線面紋理信息,給小波變換的應(yīng)用帶來了局限性。特別在噪聲的影響下使得指紋圖像的脊線結(jié)構(gòu)不清晰,手指靜脈的血管脈絡(luò)模糊,這就限制了單小波理論算法去噪效果的進一步提高。因此我們開始關(guān)注具有良好性
3、質(zhì)的多小波理論,如Ridgelet、Curvelet及Contourlet這些多尺度幾何分析方法。 本文首先對這些多尺度幾何分析變換方法進行詳細地研究和討論,包括原理、構(gòu)造方法、性能等,在此基礎(chǔ)上,以指紋及手指靜脈圖像為研究對象,利用多小波理論變換將圖像變換到多小波域,進行去噪仿真實驗研究。并通過信噪比,均方根誤差等評判標準作為圖像去噪后的質(zhì)量評價,對指紋和手指靜脈圖像的去噪結(jié)果做了相應(yīng)的分析。 最后,論文對處理后的指紋
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