基于二维Gabor变换的虹膜识别算法

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时间:2019-05-24

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1、电子科技大学硕士学位论文基于二维Gabor变换的虹膜识别算法姓名:明兰申请学位级别:硕士专业:计算机应用技术指导教师:顾小丰20070424摘要随着信息技术的快速发展,信息安全日渐成为人们面lI每的一个重要而迫切的问题。因此,可用于身份鉴别、保障信息安全的生物特征识别技术越来越受到人们的重视。虹膜识别技术是一种新兴的生物特征识别技术,它与其他生物特征识别技术(指纹识别,面部识别,声音识别等)相比,具有以下几个特点:高稳定性、高可靠性和非接触性。这些特点使得虹膜识别具有非常广阔的应用前景。本文以提高虹膜识别算法的识别率和可靠性为主要研究目标,基于现代信号处理和图像处理理论对虹膜识别算

2、法进行了系统深入的研究,取得了一些重要研究成果。其主要内容和创新性成果包括以下几个方面:(一)介绍虹膜识别研究的目的和意义,综述了国内外虹膜特征提取技术的基础理论、发展和现状,并指出目前这些方法存在的问题和不足之处;(二)比较了常用纹理分析方法在虹膜纹理分析中的应用,介绍一种基于灰度——基元共生矩阵的虹膜纹理分析方法。该方法不但反映纹理的灰度统计特征,而且也描述了纹理的结构特征。实验结果表明该方法可以达到一定的效果,更易于工程实现;(三)针对基于二维Gabor/b波全局特征的虹膜识别方法对局部特征不敏感的缺点,提出了改进的基于二维Gabor变换的虹膜识别方法。在不同分辨率不同方向提

3、取虹膜全局特征的基础上,引入非线性变换和特征加权,提高了虹膜识别率。同时提取局部方向能量特征作为虹膜纹理局部特征。最后提出综合考虑全局特征和局部特征的虹膜融合算法。该融合方法进一步提高了虹膜识别方法的识别率,增加了系统在不同图像质量下的适应能力。实验结果表明该方法的引入在提高系统识别率的同时,也减少了系统的误识率。论文的最后对本文的虹膜识别算法在CASIA虹膜数据库(version1.0)中进行了虹膜特征提取的实验,并得出了较好的识别效果。关键词:虹膜识别,二维Gabor小波,特征信息融合Withthedevelopmentofinformationtechnology,infor

4、mationsecuritybecomesanimportantandurgentproblemgradually.Therefore,biologicalcharacteristicrecognition,which∞nbeusedtoprotecttheinformation.isattractingmoreandmoreattention.Irisrecognitionisane%vkindofbiologicalchalactefisticrecognition.Comparedwiththeotherbiologicalcharacteristicrecognitions

5、(fingerprintrecognition,facialrecognition,voicerecognition,etc.),irisrecognitionhasthefollowingcharacteristics:highstability,highreliabilityandnon-c.ontact.ConcentratingOilincreasingtherecognitionrate,thisdissertationpresentssomenewalgorithmsandnewschemes.Themaincontentsandinnovativecontributi

6、onsofthisdissertationaleasfollows:Thisdissertationintroducesthesignificanceandaimofirisrecognitionresearchfirst,andreviewsthebasictheory,developmentandcurrentresearchstatusofirisrecognitiontechnology,andpointsouttheexistentproblemsandshortcomings.Aftercomparingthecommonlytextureanalysismethods

7、,thisdissertationgivesouenewiristextureanalysismethodbasedGray—Primitive‰enceMatrix.TheMatrixcanbeusedtodescribethegraysmtisticaldistributionandthelocaldetailstructureinirisimagetexture.TheexperimentationandresultsshowtheanalysismethodW

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