基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的指紋識別技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著越來越多的電子設(shè)備進入人們?nèi)粘I钜约盎ヂ?lián)網(wǎng)的興起,計算機、ATM、門禁控制、各種智能卡對個人安全、方便的身份識別技術(shù)要求越來越高,人們迫切需要有準確、安全、方便的識別技術(shù)。由于指紋具有唯一性、穩(wěn)定性,使得指紋識別一直是身份鑒定的可靠手段,在安全領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。 指紋圖像的自動識別是模式識別領(lǐng)域中使用最早的,也是最為成熟的生物鑒定技術(shù),它是集傳感器技術(shù)、生物技術(shù)、電子技術(shù)、數(shù)字圖像處理、模式識別于一體的高技術(shù)。近年來

2、,有關(guān)指紋自動識別的研究已成為模式識別、圖像理解及計算機視覺等領(lǐng)域中廣為關(guān)注的熱點。 國外研究指紋識別技術(shù)已經(jīng)有幾十年的時間,而國內(nèi)從上個世紀80年代的中期才開始進行這一方面的研究和應(yīng)用的嘗試。目前,雖然在某些領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定的成功,如公安系統(tǒng)等,但是還存在一些技術(shù)難題需要進一步加以研究和解決。例如在讀取指紋的過程中,由于輸入設(shè)備等原因會造成指紋圖像畸變、不清晰,存在噪聲。細化后會出現(xiàn)許多偽特征點,特征提取后大大增加了指紋分類

3、和識別的計算量,造成識別率不高、運算速度慢。本文試圖將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)運用到自動指紋識別系統(tǒng)中,為解決指紋自動識別技術(shù)中存在的種種困難找到切實可行的新途徑。 一般,自動指紋識別技術(shù)主要由指紋圖像預(yù)處理、特征提取、指紋分類和指紋識別三大部分組成。針對每一部分,本文都進行了較深入的研究。 在指紋圖像預(yù)處理過程中,本文對指紋圖像的增強、分割、二值化、細化以及細化后處理等每一部分都進行了深入的分析,通過實驗效果的比較,采用了相對比較

4、理想的算法,得到了比較好的指紋圖像的點線圖,為細節(jié)特征的提取奠定了很好的基礎(chǔ)。 在細節(jié)特征提取過程中,針對指紋分類和指紋識別的不同任務(wù),本文分別提取了不同的特征做為指紋的分類特征和識別特征。即采用指紋圖像的全局特征——方向圖做為指紋的分類特征送入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類器,采用指紋圖像的局部特征——細節(jié)點做為指紋的識別特征送入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識別器,用以提高指紋識別系統(tǒng)的性能。 在指紋分類和指紋識別部分,通過對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的分析和研究,本文

5、采用了相對較好的徑向基RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做為指紋分類器,采用學(xué)習(xí)矢量量化LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做為指紋識別器。在徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對指紋進行分類的基礎(chǔ)上,分別將指紋的局部細節(jié)點特征送入相應(yīng)的LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行識別,最后輸出識別結(jié)果。實驗結(jié)果表明,該方法可以取得較好的識別效果。 盡管本文采用了一系列相對比較理想的算法,獲得了比較理想的識別率和識別速度,但是要應(yīng)用到我們的實際生活中,這樣的識別率和識別速度還達不到實際應(yīng)用的要求。為此,本文對指紋圖像

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