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快速Gabor濾波器在虹膜識(shí)別中的應(yīng)用

作者: 時(shí)間:2010-08-31 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

 摘要:對應(yīng)用于進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析,結(jié)合當(dāng)今出現(xiàn)的各種算法,提出了一種新的濾波算法,參照二維各向異性高斯濾波的非正交分解,把二維奇對稱分解成兩個(gè)非正交方向的一維高斯濾波,用遞歸方法快速實(shí)現(xiàn)與虹膜圖像的濾波,應(yīng)用于虹膜圖像的紋理特征提取。實(shí)驗(yàn)結(jié)果對比表明,該減少了紋理特征提取時(shí)間,從而提高了匹配效率。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/187815.htm

  0 引言

  關(guān)鍵在于虹膜特征提取和匹配算法,能否從虹膜紋理信息中找出表征每一類虹 膜的內(nèi)在特征是至關(guān)重要的。自從1993年Daugman[3-4] 提出利用二維Gabor復(fù)小波提取虹膜紋 理的局部相位特征,然后采用漢明距的方法來衡量匹配以來,許多學(xué)者提出了各種不同的虹 膜識(shí)別方法。比如:Wildes 等采用拉普拉斯金字塔分解算法對整個(gè)虹膜圖像進(jìn)行4級處理來 提取特征;然后計(jì)算經(jīng)過處理后的兩幅虹膜圖像的歸一化相關(guān)系數(shù),再通過Fisher線性變換 來判別是否匹配。Boles等采用一維的三次樣條小波來對圖像進(jìn)行小波變換,利用過零點(diǎn)以 及過零點(diǎn)之間積分后的平均值作為虹膜圖像的特征值。 與其他的虹膜識(shí)別相比,Daugman的二維Gabor復(fù)小波的方法有著極高的識(shí)別性能,目 前國內(nèi)外商用虹膜識(shí)別系統(tǒng)的核心算法基本上都采用Daugman的二維Gabor復(fù)小波算法,商 業(yè)上廣泛應(yīng)用也證明了這種方法的優(yōu)異性能。

  根據(jù)姚鵬等人的研究成果,二維復(fù)Gabor濾波器可以分解為實(shí)部偶對稱和虛部奇對稱 二個(gè)濾波器如(1)式、(2)式所示:


  經(jīng)過他們的研究分析,Daugman的二維Gabor復(fù)小波提取虹膜特征的方法完全可以分成 二個(gè)獨(dú)立的部分:只用偶對稱Gabor小波提取虹膜紋理特征和只用奇對稱Gabor小波提取虹膜 紋理特征。而二維奇對稱Gabor小波是嚴(yán)格帶通的,用來提取虹膜紋理特征的方法與二維 Gabor復(fù)小波相比有更好的識(shí)別性能;同時(shí),只采用二維奇對稱Gabor小波還可以節(jié)省一半的 編碼存儲(chǔ)空間,并減少大約一半的編碼和匹配時(shí)間。

  所以本文用二維奇對稱Gabor小波作為虹膜特征提取濾波器,參照Geusebroek給出的各 向異性二維高斯濾波器的一種非正交分解方法。把二維Gabor濾波器分解成兩個(gè)一維的高斯 濾波器組合,結(jié)合I.T.Young【6】等人提出的一種遞歸實(shí)現(xiàn)一維高斯濾波的快速方法,提出一 種快速Gabor濾波算法,應(yīng)用于虹膜識(shí)別系統(tǒng)中。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該快速算法提高了虹膜特 征提取效率。

  1 Gabor濾波器的實(shí)現(xiàn)

  1.1 高斯濾波分離與非正交分解



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