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基于优化纹理特征的手背静脉识别系统
被引量:
8
1
作者
刘富
宗宇轩
+3 位作者
康冰
张益萌
林彩霞
赵宏伟
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期1844-1850,共7页
为了有效提取手背静脉纹理特征,并对其进行识别匹配,提出了一种基于优化Gabor核纹理特征的手背静脉识别系统。首先,设计了一套手背静脉采集装置采集静脉图像。然后,对采集到的手背静脉图像预处理后进行三层Haar小波分解,再使用不同尺度...
为了有效提取手背静脉纹理特征,并对其进行识别匹配,提出了一种基于优化Gabor核纹理特征的手背静脉识别系统。首先,设计了一套手背静脉采集装置采集静脉图像。然后,对采集到的手背静脉图像预处理后进行三层Haar小波分解,再使用不同尺度和方向的Gabor核提取低频子带图像的纹理特征,之后使用主成分分析(PCA)法对纹理特征进行降维。最后,采用基于欧式距离的最近邻分类器进行识别。本文通过采集装置建立了具有较高质量的吉林大学手背静脉图像数据库,并在其上对本系统进行了性能测试。整体实验结果表明:该手背静脉识别系统能有效提高特征的识别速度,同时可达到98.5%的识别准确率,具有一定的应用前景。
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关键词
计算机应用
手背静脉识别系统
纹理特征优化
手背静脉采集装置
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职称材料
一种基于改进多任务学习的手背静脉识别方法与系统
2
作者
郑音飞
刘高凯
+2 位作者
罗泽熠
段会龙
徐正国
《信息技术与标准化》
2024年第7期20-26,共7页
针对当前手背静脉识别产品较为缺乏的问题,为了促进深度学习技术在手背静脉识别领域的落地应用,提出一种基于改进多任务学习的手背静脉识别方法,同时开发一套基于软硬件协同的手背静脉识别系统。来自采集手背静脉数据集上的实验结果显示...
针对当前手背静脉识别产品较为缺乏的问题,为了促进深度学习技术在手背静脉识别领域的落地应用,提出一种基于改进多任务学习的手背静脉识别方法,同时开发一套基于软硬件协同的手背静脉识别系统。来自采集手背静脉数据集上的实验结果显示,改进算法在嵌入式设备上能够取得99.59%的准确率、0.437%的等误率、小于1 s的识别时间,足以满足大多数常见应用场景对识别性能的需求,为手背静脉识别方法的落地应用提供了一种有效的解决方案。
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关键词
手背静脉识别
多任务学习
基础模型
改进模型
Jetson
NANO
系统开发
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职称材料
题名
基于优化纹理特征的手背静脉识别系统
被引量:
8
1
作者
刘富
宗宇轩
康冰
张益萌
林彩霞
赵宏伟
机构
吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室
吉林大学通信工程学院
谢菲尔德大学
海南大学信息科学与技术学院
吉林大学计算机科学与技术学院
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期1844-1850,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61503151)
吉林省自然科学基金项目(10100505)
+1 种基金
吉林省产业创新专项资金项目(2017C032-4,3J117R015420)
海南省自然科学基金面上项目(0112631040).
文摘
为了有效提取手背静脉纹理特征,并对其进行识别匹配,提出了一种基于优化Gabor核纹理特征的手背静脉识别系统。首先,设计了一套手背静脉采集装置采集静脉图像。然后,对采集到的手背静脉图像预处理后进行三层Haar小波分解,再使用不同尺度和方向的Gabor核提取低频子带图像的纹理特征,之后使用主成分分析(PCA)法对纹理特征进行降维。最后,采用基于欧式距离的最近邻分类器进行识别。本文通过采集装置建立了具有较高质量的吉林大学手背静脉图像数据库,并在其上对本系统进行了性能测试。整体实验结果表明:该手背静脉识别系统能有效提高特征的识别速度,同时可达到98.5%的识别准确率,具有一定的应用前景。
关键词
计算机应用
手背静脉识别系统
纹理特征优化
手背静脉采集装置
Keywords
computer
application
dorsal
hand
vein
recognition
system
texture
feature
optimization
vein
acquisition
device
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
一种基于改进多任务学习的手背静脉识别方法与系统
2
作者
郑音飞
刘高凯
罗泽熠
段会龙
徐正国
机构
浙江大学
浙江大学湖州研究院
出处
《信息技术与标准化》
2024年第7期20-26,共7页
基金
国家重点研发计划“全颅脑声学超材料与传感阵列成像系统研制”项目,项目编号:2022YFB3204300
浙江省重点研发计划“高强度超声换能器研制及高强度声场检测关键技术研究”项目,项目编号:2022C01002。
文摘
针对当前手背静脉识别产品较为缺乏的问题,为了促进深度学习技术在手背静脉识别领域的落地应用,提出一种基于改进多任务学习的手背静脉识别方法,同时开发一套基于软硬件协同的手背静脉识别系统。来自采集手背静脉数据集上的实验结果显示,改进算法在嵌入式设备上能够取得99.59%的准确率、0.437%的等误率、小于1 s的识别时间,足以满足大多数常见应用场景对识别性能的需求,为手背静脉识别方法的落地应用提供了一种有效的解决方案。
关键词
手背静脉识别
多任务学习
基础模型
改进模型
Jetson
NANO
系统开发
Keywords
dorsal
hand
vein
recognition
multi-task
learning
basic
mode
improved
model
Jetson
NANO
system
development
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP18 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于优化纹理特征的手背静脉识别系统
刘富
宗宇轩
康冰
张益萌
林彩霞
赵宏伟
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
8
下载PDF
职称材料
2
一种基于改进多任务学习的手背静脉识别方法与系统
郑音飞
刘高凯
罗泽熠
段会龙
徐正国
《信息技术与标准化》
2024
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
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