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基于球面Haar小波和卷积神经网络的飞行员虹膜识别
被引量:
1
1
作者
贾博
冯孝鑫
+3 位作者
李军
俞
碧
婷
赵倩
吴奇
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第4期939-947,共9页
虹膜识别面临两个重要的问题:一是如何精细分解与重构虹膜球面图像;二是如何识别虹膜图特征。虹膜表面几何位置信息是一种重要的信号,传统的虹膜识别通常使用虹膜图像的平面特征,然而人的眼睛是一种球体,从平面图像难以提取到虹膜球体...
虹膜识别面临两个重要的问题:一是如何精细分解与重构虹膜球面图像;二是如何识别虹膜图特征。虹膜表面几何位置信息是一种重要的信号,传统的虹膜识别通常使用虹膜图像的平面特征,然而人的眼睛是一种球体,从平面图像难以提取到虹膜球体的几何特征。针对平面特征容易出现虹膜纹理的扭曲和失真等问题,该文建议一种正交对称的球面Haar小波(OSSHW)基,对球面虹膜信号进行多尺度分解与重构,获得更精细的虹膜曲面几何特征,同时对比球谐函数和半正交或正交球面Haar小波基的虹膜球面信号特征提取能力。在此基础上,该文提出一种基于卷积神经网络(CNN)和正交对称的球面Haar小波的虹膜识别方法,它能够有效捕获虹膜球体曲面的局部精细特征,比半正交或正交球面Haar小波基具有更强的虹膜识别能力。
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关键词
虹膜识别
球面Haar小波基
球面信号
正交对称
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职称材料
题名
基于球面Haar小波和卷积神经网络的飞行员虹膜识别
被引量:
1
1
作者
贾博
冯孝鑫
李军
俞
碧
婷
赵倩
吴奇
机构
东航技术应用研发中心有限公司
上海交通大学电子信息与电气工程学院
伍伦贡大学
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第4期939-947,共9页
基金
国家自然科学基金(U1933125)。
文摘
虹膜识别面临两个重要的问题:一是如何精细分解与重构虹膜球面图像;二是如何识别虹膜图特征。虹膜表面几何位置信息是一种重要的信号,传统的虹膜识别通常使用虹膜图像的平面特征,然而人的眼睛是一种球体,从平面图像难以提取到虹膜球体的几何特征。针对平面特征容易出现虹膜纹理的扭曲和失真等问题,该文建议一种正交对称的球面Haar小波(OSSHW)基,对球面虹膜信号进行多尺度分解与重构,获得更精细的虹膜曲面几何特征,同时对比球谐函数和半正交或正交球面Haar小波基的虹膜球面信号特征提取能力。在此基础上,该文提出一种基于卷积神经网络(CNN)和正交对称的球面Haar小波的虹膜识别方法,它能够有效捕获虹膜球体曲面的局部精细特征,比半正交或正交球面Haar小波基具有更强的虹膜识别能力。
关键词
虹膜识别
球面Haar小波基
球面信号
正交对称
Keywords
Iris recognition
Spherical Haar wavelet basis
Spherical signals
Orthogonal and symmetric
分类号
TN911.73 [电子电信—通信与信息系统]
TP181 [电子电信—信息与通信工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于球面Haar小波和卷积神经网络的飞行员虹膜识别
贾博
冯孝鑫
李军
俞
碧
婷
赵倩
吴奇
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2021
1
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