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1.
基于乳突纹方向特性的掌纹自动分类方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对在利用掌纹进行身份自动鉴别的过程中如何对掌纹进行自动分类 ,提出了一种利用乳突纹方向特性的掌纹自动分类方法。此方法首先生成具有 4个方向的掌纹方向图 ,然后利用改进的庞加莱指数算法对掌纹方向图进行处理来确定三角点和中心点 ,最后根据掌纹指根区和掌纹外侧区中三角点和中心点的数量对掌纹进行分类。利用此方法对340个指根区和 35 4个外侧区的油墨捺印掌纹图像进行了测试 ,在指根区的正确率为 95 .6 % ,在外侧区则为 96 .9%。实验结果说明上述方法能够有效地进行掌纹自动分类。  相似文献   
2.
利用掌纹进行身份自动鉴别方法的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用掌纹进行身份鉴别是一项开拓性的工作,是对基于指纹和掌型的身份鉴别技术的重要补充。在分析掌纹特点的基础上,提出了利用掌纹进行身份自动鉴别的方法:基于掌纹几何和结构特征的身份验证方法和基于掌纹细节特征的身份识别方法。通过实验,论证了上述方法的可行性和有效性,从而为基于掌纹的身份自动鉴别技术的研究积累了有益的经验。  相似文献   
3.
基于方向投影的自动掌纹基准点检测   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用掌纹进行自动身份鉴别是对基于生物统计的身份鉴别技术的重要补充,掌纹的定位则是身份自动鉴别中一项重要的基础性工作。作为初步的研究,尝试对掌纹的基准点进行定义并提出了一种自动检测掌纹基准点的方法。利用这种快速简单的基于方向投影的方法对大量的掌纹图进行测试,其中95%的基准点能被精确检测。  相似文献   
4.
基于K-L变换的掌纹自动识别   总被引:4,自引:0,他引:4  
掌纹自动识别是对基于生物统计学的身份鉴别的重要补充。论文尝试了对掌纹图像代数特征的提取 ,并设计了基于 K- L变换的掌纹自动识别方法。实验表明 ,这种方法能够取得很好的识别效果 ,即使对于低分辨率下的图像也有较高的识别率。在此基础上结合子空间法模式识别理论 ,提出了双子空间掌纹自动识别方法。并用双子空间对各类样本的空间分布进行了更加精细的刻画。然后采用分层最小距离分类器实现掌纹识别 ,使识别率和鲁棒性得到了进一步提高。  相似文献   
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