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基于纹理分析和小波分析的活体指纹判别方法

作 者: 张博超
导 师: 张祥德
学 校: 东北大学
专 业: 应用数学
关键词: 活体检测 纹理分析 模糊C-均值 小波系数
分类号: TP391.41
类 型: 硕士论文
年 份: 2008年
下 载: 44次
引 用: 0次
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内容摘要


随着信息安全领域的应用范围不断扩大,其核心生物识别和网络安全也随之快速发展。作为生物识别中的指纹识别更是尤为重要。然而,现有的指纹识别技术大都是基于活体指纹。因此,如何首先辨别出真假指纹是急需解决的问题。尽管指纹可以伪造,但是死体指纹本身的特征以及材质与真实指纹却有着天然的不同,有些假指纹比较粗糙或者过于细腻,这都与活体指纹有着细微的差别。以此为出发点,指纹的特征正适合于数学方法中的主成份分析,而微乎其微的材质差别可以用小波分析来解决。本篇论文的方法是首先计算指纹的多个统计特征,一阶特征包括能量,熵,图像的均值,方差等。以纹理分析为基础,计算图像的共生矩阵,以此来计算图像的二阶特征:集群荫和集群凸。结合研究指纹图像必备的指纹方向流,指纹的脊均值,中值以及方差等特征共同作为指纹样本的属性。对于统计出的多个属性进行主成份分析,达到将维的目的。用保持原有信息80%以上的二维向量来表示每一个指纹样本。将第一维向量(第一主成份)作为横坐标,第二维向量(第二主成份)作为纵坐标进行聚类分析,得到指纹的聚类中心。其次,对指纹进行二级小波分解,对于分解后的六个细节系数设计出适当的软阈值进行小波重构,重构后的图像与原来的图像的差值矩阵作为特征。这个特征与聚类分析的两个特征结合和在一起(三维向量)来表示一枚指纹。通过实验出真实指纹的特征向量变化范围,利用与这个向量的距离辨别出是真还是假指纹。利用125枚真指纹和106枚假指纹进行实验,在只运用纹理分析和主成份分析的方法中识别率为86.79%.通过结合小波方法后识别率达到96.42%.

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-8
目录  8-9
第一章 绪论  9-13
  1.1 研究背景  9-10
    1.1.1 生物识别方法  9
    1.1.2 生物特征识别的特点  9-10
  1.2 指纹识别技术  10-11
  1.3 活体指纹识别技术  11-12
  1.4 活体指纹识别技术的优点  12
  1.5 本文的研究工作  12-13
第二章 活体指纹研究方法及数学基础  13-25
  2.1 活体指纹的研究现状和方法  13-15
    2.1.1 利用汗液的研究方法  13-14
    2.1.2 利用指纹图像的噪声的研究方法  14-15
  2.2 基本数学方法  15-25
    2.2.1 主成份分析  15-17
    2.2.2 纹理分析  17-20
    2.2.3 模糊C—均值聚类方法  20-21
    2.2.4 小波分析原理  21-25
第三章 基于纹理分析和小波分析的活体指纹识别过程  25-37
  3.1 指纹的均衡化  25
  3.2 纹理分析  25-32
    3.2.1 一阶特征  26-27
    3.2.2 二阶特征  27
    3.2.3 指纹脊频率分析  27-31
    3.2.4 对统计特征做主成份分析  31-32
    3.2.5 聚类分析结果  32
  3.3 指纹的小波分析  32-37
    3.3.1 对指纹进行两次小波分解  32-37
第四章 实验结果分析  37-43
  4.1 对主成份和聚类分析的结果实验  37-39
  4.2 纹理分析与小波分析的结果分析  39-43
第五章 结论与展望  43-45
参考文献  45-49
致谢  49

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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 计算技术、计算机技术 > 计算机的应用 > 信息处理(信息加工) > 模式识别与装置 > 图像识别及其装置
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