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基于纹线质量专家视觉认知机器学习的指纹质量评价方法

摘要

本发明涉及基于纹线质量专家视觉认知机器学习的指纹质量评价方法。包括:对“现场指纹纹线遗留位置重建区域”内的捺印纹线图像质量等级进行专家认知和质量标画,对质量标画数据进行“专家个体质量评价稳定性分析”和“专家质量评价模式聚类分析”,并得到每名专家质量标画数据的优先级;将专家质量标画数据切块,按照优先级用于图像质量评价神经网络模型训练。构造并训练神经网络模型,至到其对局部图块的质量评价,达到设定准确率阈值。利用神经网络模型做出的局部图块质量评价数据,计算捺印指纹图像的全局综合质量评价。本发明兼顾“多流派指纹比对算法”和“专家指纹鉴定”对指纹质量的双尖性需求,广泛适用于各规格异构指纹的图像质量评价。

著录项

  • 公开/公告号CN109003259B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-02-18

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 张威;王威;

    申请/专利号CN201810662944.3

  • 发明设计人 张威;王威;

    申请日2018-06-25

  • 分类号G06T7/00(20170101);G06V10/762(20220101);G06V40/12(20220101);

  • 代理机构21002 沈阳科苑专利商标代理有限公司;

  • 代理人许宗富

  • 地址 100123 北京市朝阳区甘露园南里14号楼15门1542

  • 入库时间 2022-08-23 13:08:21

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