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An heuristic approach for the training dataset selection in fingerprint classification tasks

机译:指纹分类任务中训练数据集选择的启发式方法

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摘要

Fingerprint classification is a key issue in automatic fingerprint identification systems. It aims to reduce the item search time within the fingerprint database without affecting the accuracy rate. In this paper an heuristic approach using only the directional image information for the training dataset selection in fingerprint classification tasks is described. The method combines a Fuzzy C-Means clustering method and a Naive Bayes Classifier and it is composed of three modules: the first module builds the working datasets, the second module extracts the training images dataset and, finally, the third module classifies fingerprint images in four classes. Unlike literature approaches using a lot of training examples, the proposed approach requires only 18 directional images per class. Experimental results, conducted on a consistent subset of the free downloadable PolyU database, show a classification rate of 87.59%.
机译:指纹分类是自动指纹识别系统中的关键问题。它旨在减少指纹数据库中的项目搜索时间,而不影响准确率。本文描述了一种在指纹分类任务中仅使用方向性图像信息进行训练数据集选择的启发式方法。该方法结合了模糊C均值聚类方法和朴素贝叶斯分类器,它由三个模块组成:第一个模块构建工作数据集,第二个模块提取训练图像数据集,最后,第三个模块对指纹图像进行分类。四节课。与使用大量训练示例的文献方法不同,提出的方法每个班级仅需要18张定向图像。在可免费下载的PolyU数据库的一致子集上进行的实验结果显示,分类率为87.59%。

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