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一种基于多特征阈值融合的手指静脉识别方法

摘要

本发明公开了一种基于多特征阈值融合的手指静脉识别方法。本发明先用基于多标准差的二维高斯模板计算手指静脉图像曲率提取图像的背景区域曲率灰度特征,静脉区域曲率灰度特征和曲率细线特征。用相关系数法计算背景区域曲率灰度特征和静脉区域曲率灰度特征的匹配阈值,用MHD算法计算曲率细线特征的匹配阈值,再提出一种多特征阈值融合判决算法,融合以上三种特征的单独识别阈值进行验证判决。本发明提出的基于三种特征阈值融合的算法,由于结合了背景区域曲率灰度特征包含的背景区域可用信息,对模糊的手指静脉图像识别性能下降不明显,因此在低认假率下的拒真率显著低于传统的基于单独细线特征的识别算法,能够合理且高效利用的有效的识别算法。

著录项

  • 公开/公告号CN108256456B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-04-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 杭州电子科技大学;

    申请/专利号CN201810015658.8

  • 发明设计人 沈雷;蓝师伟;李凡;吕葛梁;杨航;

    申请日2018-01-08

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/38(20060101);G06K9/40(20060101);G06K9/46(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构33240 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人朱月芬

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

  • 入库时间 2022-08-23 10:54:40

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-04-07

    授权

    授权

  • 2018-07-31

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20180108

    实质审查的生效

  • 2018-07-31

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/00 申请日:20180108

    实质审查的生效

  • 2018-07-06

    公开

    公开

  • 2018-07-06

    公开

    公开

  • 2018-07-06

    公开

    公开

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