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多光谱掌纹识别的光谱选择
  • 项目名称:多光谱掌纹识别的光谱选择
  • 项目类别:青年科学基金项目
  • 批准号:61101150
  • 申请代码:F010402
  • 项目来源:国家自然科学基金
  • 研究期限:2012-01-01-2014-12-31
  • 项目负责人:郭振华
  • 依托单位:清华大学
  • 批准年度:2011
中文摘要:

做为传统安防系统的替代和补充,生物特征识别系统获得越来越多的应用和重视。做为生物特征识别家庭的一员,掌纹识别有着用户容易接受、方便使用、识别率高等优点,受到越来越多的关注。但是,目前的掌纹识别受到了两方面的约束。首先,单一光谱下获取的掌纹信息有限,部分人掌纹图像难以区分,因此用户群的规模受到限制。另外,由于图像获取方式的原因,使得掌纹图像容易伪造,降低了系统的鲁棒性和安全性。多光谱成像技术可以很好的解决这两方面的限制,逐渐开始应用到生物特征识别系统中。虽然,多光谱生物特征识别系统开始受到重视,但系统设计中的光谱选择还没有得到有效的解决。如果光谱数目过少,提供的信息不够丰富;相反,如果光谱数目过多,增加了系统硬件成本和计算复杂度。本项目致力于研究掌纹图像光谱之间的相关性,确定最优组合,为多光谱掌纹系统的设计提供指导,推动掌纹识别系统的应用,并为其它多光谱识别系统设计提供参考和借鉴。

结论摘要:

做为传统安防系统的替代和补充,生物特征识别系统获得越来越多的应用和重视。做为生物特征识别家庭的一员,掌纹识别有着用户容易接受、方便使用、识别率高等优点,受到越来越多的关注。传统的掌纹识别受到了两方面的约束。首先,单一光谱下获取的掌纹信息有限,部分人掌纹图像难以区分,因此用户群的规模受到限制。另外,由于图像获取方式的原因,使得掌纹图像容易伪造,降低了系统的鲁棒性和安全性。多光谱成像技术可以很好的解决这两方面的限制,逐渐开始应用到生物特征识别系统中。虽然,多光谱生物特征识别系统开始受到重视,但系统设计中的光谱选择还没有得到有效的解决。如果光谱数目过少,提供的信息不够丰富;相反,如果光谱数目过多,增加了系统硬件成本和计算复杂度。本项目通过建立高光谱掌纹数据库,系统深入地研究了不同光谱之间的相关性,提出一种光谱聚类和选择算法,为多光谱掌纹系统的优化设计提供了指导。同时,围绕多光谱掌纹的数据特点,有针对性地开展了多光谱掌纹识别算法研究。并将研究成果推广到其他生物特征识别领域,取得成果。此外,通过组织和参加会议等学术活动,推动了生物特征识别系统的发展。研究成果包括发表论文14篇,其中SCI收录7篇,并申请了1项美国专利。


成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 8
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
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