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Automated segmentation of iris images using visible wavelength face images

机译:使用可见光波长人脸图像自动分割虹膜图像

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摘要

Remote human identification using iris biometrics requires the development of automated algorithm of the robust segmentation of iris region pixels from visible face images. This paper presents a new automated iris segmentation framework for iris images acquired at-a-distance using visible imaging. The proposed approach achieves the segmentation of iris region pixels in two stages, i.e. (i) iris and sclera classification, and (ii) post-classification processing. Unlike the traditional edge-based segmentation approaches, the proposed approach simultaneously exploits the discriminative color features and localized Zernike moments to perform pixel-based classification. Rigorous experimental results presented in this paper confirm the usefulness of the proposed approach and achieve improvement of 42.4% in the average segmentation errors, on UBIRIS.v2 dataset, as compared to the previous approach.
机译:使用虹膜生物识别技术进行远程人类识别需要开发一种自动算法,用于从可见的人脸图像中对虹膜区域像素进行稳健的分割。本文提出了一种新的自动虹膜分割框架,用于使用可见光成像在一距离内获取的虹膜图像。所提出的方法在两个阶段实现虹膜区域像素的分割,即(i)虹膜和巩膜分类,以及(ii)后分类处理。与传统的基于边缘的分割方法不同,该方法同时利用了可辨别的颜色特征和局部Zernike矩来执行基于像素的分类。本文提出的严格实验结果证实了该方法的有效性,与以前的方法相比,UBIRIS.v2数据集的平均分割误差提高了42.4%。

著录项

  • 作者

    Tan, CW; Kumar, A;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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