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1、生物識(shí)別技術(shù)能夠通過人類身體本身具有的一些生理特性驗(yàn)證身份,具有更好的安全性和便捷性?;谑种傅纳锾卣鳎ɡ缡种胳o脈識(shí)別、指背紋理識(shí)別、指節(jié)紋識(shí)別等)已受到越來(lái)越多研究者的關(guān)注。為了有效利用手指中生物特征的有效信息并去除背景信息對(duì)最后識(shí)別結(jié)果的影響,在識(shí)別之前需要先對(duì)手指進(jìn)行分割。因此,研究魯棒的手指靜脈圖像分割算法具有重要的研究意義。
雖然已有一些手指靜脈圖像分割算法,但仍存在一些問題尚未解決。例如,背景區(qū)與手指區(qū)具有一定
2、的灰度重疊,使得分割算法會(huì)將一些手指區(qū)域誤分割為背景;手指邊緣經(jīng)常存在一些噪聲,使得分割算法對(duì)邊緣的分割不準(zhǔn)確。另外,現(xiàn)有的算法通常進(jìn)行高復(fù)雜度的像素級(jí)計(jì)算;在分割時(shí),并未考慮到像素之間的一些相關(guān)性信息,從而限制了分割算法性能的提升。
本文針對(duì)現(xiàn)有分割算法對(duì)灰度重疊、噪聲魯棒性差、計(jì)算復(fù)雜度高且有效信息利用不充分等問題開展系統(tǒng)的研究,主要取得了以下成果:
(1)針對(duì)灰度重疊、噪聲魯棒性差問題,提出了基于稀疏表達(dá)和水平
3、集的手指靜脈圖像分割方法。對(duì)每個(gè)像素點(diǎn)提取稀疏特征,稀疏特征能從灰度,局部特點(diǎn)、空間特點(diǎn)多個(gè)角度表示像素的特點(diǎn),對(duì)灰度重疊具有較好的魯棒性?;谙袼氐南∈杼卣鹘⑹种傅拇致缘姆指顖D,以獲得的分割結(jié)果為初始化區(qū)域,使用水平集進(jìn)行細(xì)致的分割,進(jìn)一步提高了分割手指的準(zhǔn)精度。
(2)針對(duì)現(xiàn)有算法計(jì)算復(fù)雜度高且重要信息得不到有效挖掘問題,提出了一種基于多分辨率超像素和條件隨機(jī)場(chǎng)的方法分割圖像中的手指。首先在多個(gè)不同尺度上劃分超像素,然后
4、提取超像素的底層信息,這些信息能夠反映灰度、紋理、局部細(xì)節(jié)等,最后通過條件隨機(jī)場(chǎng)對(duì)超像素進(jìn)行分類從而完成手指分割。提出的超像素級(jí)的計(jì)算,能夠大大減小計(jì)算復(fù)雜度。使用多分辨率超像素能夠融合不同分辨率的有效信息。另外,使用條件隨機(jī)場(chǎng)能夠充分利用超像素之間的局部鄰域關(guān)系,從而提高了分割算法的性能。
本文系統(tǒng)分析了現(xiàn)有分割算法中存在的算法魯棒性低、計(jì)算復(fù)雜度高等問題,并針對(duì)這些問題分別提出了基于稀疏表達(dá)和水平集的分割方法、基于多分辨率
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