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      改進(jìn)的Gabor濾波算法在指紋識(shí)別中的應(yīng)用

      2010-08-07 08:20:40李靜梅楊新波
      關(guān)鍵詞:指紋圖紋線指紋識(shí)別

      李靜梅 楊新波

      哈爾濱工程大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 黑龍江 150001

      0 引言

      隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,指紋識(shí)別技術(shù)已在各個(gè)領(lǐng)域得到應(yīng)用。由于每個(gè)人的指紋的惟一的特性,特別是在一些安全領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用,為了使指紋的識(shí)別率更高,識(shí)別速度更快,而識(shí)別算法的設(shè)計(jì),在系統(tǒng)中占了尤為重要的地位,其過程包括指紋的采集、圖像預(yù)處理、指紋的特征提取、指紋的匹配、輸出結(jié)果。本文我們主要講述圖像預(yù)處理中的指紋圖像增強(qiáng)處理。

      1 指紋圖像濾波處理

      指紋圖像濾波是為了使指紋圖像更清晰、準(zhǔn)確,達(dá)到圖像增強(qiáng)的效果。圖像增強(qiáng)的作用是減弱虛假信息的影響,增強(qiáng)指紋圖像的對(duì)比度。常用的圖像增強(qiáng)方法大致分為三類:基于空域?yàn)V波、基于頻域?yàn)V波和帶阻濾波。空域?yàn)V波法通過對(duì)濾波算子和原始圖像作卷積來實(shí)現(xiàn)圖像增強(qiáng),具有簡(jiǎn)單直觀,易于分析的優(yōu)點(diǎn);基于頻域的算法是關(guān)于脊線整體特征的,先對(duì)指紋圖像作傅立葉變換,在頻率域中進(jìn)行處理,再作傅立葉反變換;帶阻濾波根據(jù)閥值確定濾波器的阻帶寬度,可以很好的達(dá)到濾波目的。本文介紹一種基于頻域的圖

      像增強(qiáng)算法。

      1.1 Gabor濾波函數(shù)

      由于指紋的紋理在每一局部具有很強(qiáng)的方向性和周期性,因此我們應(yīng)該采用一種能根據(jù)局部紋理特征具有方向和頻率選擇特性的自適應(yīng)的濾波方法,而Gabor濾波器對(duì)方向和頻率具有良好的選擇特性?,F(xiàn)在比較常用的優(yōu)化濾波函數(shù)如下:

      上式中θ是Gabor濾波器的方向,f是濾波器的頻率,x', y'分別是沿X軸和Y軸的Gaussian包絡(luò)常數(shù),δx,δy分別決定了濾波器頻域通帶頻率、通帶大小和方向通帶大小。局部指紋紋線近似平面正弦波,其傅立葉頻譜存在兩個(gè)峰,對(duì)應(yīng)著紋線信號(hào),峰與頻譜中心之間的距離對(duì)應(yīng)于紋線的頻率,兩個(gè)峰之間的連線與紋線的方向垂直。因?yàn)闉V波器的通帶正好與兩個(gè)峰重合,所以采用與局部紋線方向和頻率相同的Gabor濾波器對(duì)局部指紋圖像進(jìn)行濾波,可以保留兩個(gè)峰而過濾掉其它信號(hào),從而可以有效地保存指紋的脊線和谷線結(jié)構(gòu)并有效地去除噪聲。

      1.2 簡(jiǎn)化后的濾波器

      其中 δx=δy=δ,通常δ=4.0有較好的效果。其中(x,y)代表了濾波器模板中各個(gè)點(diǎn)的坐標(biāo),其中θ是Gabor濾波器的方向, f是脊線的頻率。如圖1所示。

      圖1 簡(jiǎn)化后的Gabor濾波器

      由于在指紋圖像質(zhì)量較差時(shí)很難準(zhǔn)確地計(jì)算出紋線方向和頻率,如果采用與紋線真實(shí)方向以及頻率不同的 Gabor濾波器對(duì)局部指紋圖像進(jìn)行濾波,那么濾波器的通帶將不與紋線頻譜圖中的峰相重合,不僅不會(huì)對(duì)圖像起到增強(qiáng)的效果和濾噪的作用,反而會(huì)阻止指紋紋線信號(hào)通過,增強(qiáng)噪聲信號(hào),從而使圖像的質(zhì)量更差,而且對(duì)Gabor Filter計(jì)算需要耗費(fèi)大量的時(shí)間。

      為了減少計(jì)算Gabor Filter的計(jì)算量,更加可靠的增強(qiáng)脊線,我們采用了HGF(Half Gabor Filter )。

      首先計(jì)算HGF掩膜系數(shù)a,

      接著生成一個(gè)N×N(N=15)的對(duì)Gabor化簡(jiǎn)后的Half Gabor掩膜 g(x,y,θ,f),HGF的掩膜大小

      1.3 基于改進(jìn)的Gabor濾波的圖像增強(qiáng)算法

      基于改進(jìn)的Gabor濾波的圖像增強(qiáng)算法主要包括以下三步:①對(duì)指紋圖像實(shí)施加窗傅立葉變換,取得圖像各局部區(qū)域的頻譜;②根據(jù)指紋圖像各局部區(qū)域的紋理信息構(gòu)造相應(yīng)的改進(jìn)的 Gabor濾波器對(duì)其頻譜進(jìn)行濾波;③ 對(duì)濾波結(jié)果分別作傅立葉逆變換,再根據(jù)圖像各局部區(qū)域的空間位置關(guān)系對(duì)逆變換結(jié)果進(jìn)行融合,從而得到完整的增強(qiáng)圖像。

      由于指紋圖像中存在噪音,所以繪出的指紋灰度波形不是標(biāo)準(zhǔn)的正弦波,會(huì)有很多毛刺或者尖拱,在求取的過程中需要忽略這些噪音,以正弦波的主要峰值為準(zhǔn)。但是指紋的不同區(qū)域求出的指紋的紋線頻率是不一樣的,如果在不同的區(qū)域?qū)?yīng)的改進(jìn)的Half Gabor濾波器采用不同的紋線頻率固然可以取得較好的濾波效果,但是這樣卻會(huì)大大的增加改進(jìn)后的Half Gabor模板的運(yùn)算量,且增加的運(yùn)算量所換取的濾波效果并不是有很大的提高,為了從時(shí)效性考慮,我們實(shí)際中在求取指紋頻率之后,采用整幅指紋圖像的一個(gè)主要頻率f(f=0.12)(即該指紋中大部分紋線的頻率既是或者接近這個(gè)頻率)來代替每一塊指紋的具體頻率,這樣做在大大減少運(yùn)算量的同時(shí),也得到了較好的濾波效果。指紋圖像濾波:

      如前所述,簡(jiǎn)化后的 HGF濾波器的解析表達(dá)式只在頻域中存在,因此這單獨(dú)圖像濾波在頻域進(jìn)行。本實(shí)驗(yàn)采用加窗傅立葉變換來提取指紋圖像的頻譜信息。對(duì)于二維的圖像需要使用二維加窗傅立葉變換,定義如下:

      這里的 f(x,y)表示的是一幅大小為M × N的圖像,這里我們選擇的是4×6的窗口大小,u的取值為0,1,2….M-1,v的取值為 0,12….N-1。而被處理圖像被分成的子圖像的大小為3× 3,使窗口的尺寸大于圖像分塊的尺寸,消除了分塊處理所帶來的塊邊緣效應(yīng),同時(shí)也有效的減少了不必要的計(jì)算代價(jià)。

      對(duì)每一個(gè)子圖像,根據(jù)其脊線方向和主頻率用簡(jiǎn)化后的half Gabor濾波器對(duì)其頻譜進(jìn)行濾波處理:

      其中O'(x,y)是濾波后的圖像的頻譜,t(x,y)是圖像經(jīng)過規(guī)格化后的圖像的頻譜。

      對(duì)每個(gè)子圖像的頻譜濾波完后,再對(duì)其做作傅立葉逆變換,變換公式如下:

      其中x=1,2,3….M-1。y=1,2,3…..N-1。從而得到增強(qiáng)后的指紋圖像公式:

      2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      我們?cè)趯?shí)驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)了上述的圖像處理.并隨機(jī)抽取了100枚指紋(采集時(shí)由于有些人的手指太濕或存在疤痕、脫皮現(xiàn)象,以及位置差別變化較大,有 10%的指紋質(zhì)量較差)進(jìn)行了測(cè)試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。其中圖2a為輸入的原圖像,圖2b為經(jīng)Gabor濾波器濾波后的指紋圖像,圖2c為經(jīng)簡(jiǎn)化Half Gabor濾波器濾波后的指紋圖像。由圖看出。濾波處理后的圖像有明顯的改善,且增加了處理速度。

      圖2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      3 結(jié)束語

      本文運(yùn)用了簡(jiǎn)化后的偶對(duì)稱 Gabor濾波器指紋識(shí)別算法,同時(shí)結(jié)合HFG,基于頻域方向?qū)D像進(jìn)行增強(qiáng)處理,取得了很好的效果,提高了指紋識(shí)別系統(tǒng)的識(shí)別率,增加了圖像的處理效率,使指紋識(shí)別系統(tǒng)更具有實(shí)用性和時(shí)效性。

      [1] 譚思云,蘆寧寧,吳波濤.自動(dòng)指紋識(shí)別算法的研究[A].儀表技術(shù).2008.

      [2] 郭雷.自動(dòng)指紋識(shí)別算法研究[D].西北工業(yè)大學(xué).西北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文.2007.

      [3] A. K. Jain and F. Farrokhnia. Unsupervised texture segmentation using Gabor filters[J]. Pattern Recognition.1991.

      [4] 陳春霞.指紋識(shí)別系統(tǒng)中匹配算法研究與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)[D].揚(yáng)州大學(xué).揚(yáng)州大學(xué)碩士論文.2007.

      [5] 趙晶.指紋識(shí)別算法研究[D].哈爾濱工程大學(xué).哈爾濱工程大學(xué)碩士論文.2007.

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