[发明专利]基于优化特征投影矩阵的3D掌纹稀疏表示识别方法在审

专利信息
申请号: 201610252173.1 申请日: 2016-04-21
公开(公告)号: CN105844261A 公开(公告)日: 2016-08-10
发明(设计)人: 于爱华;侯北平;李刚;冯晞;张震宇;孙勇智;陈加健 申请(专利权)人: 浙江科技学院
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/62
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人: 郑芳;王桂名
地址: 310023 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明涉及一种基于优化特征投影矩阵的3D掌纹稀疏表示识别方法,本发明首先提取掌纹特征构成训练样本,通过优化设计投影矩阵,使得同类掌纹投影特征互相关性变大,不同类掌纹投影特征互相关性变小,然后利用投影后3D掌纹特征稀疏表示分类,并比较L0/L1/L2范数各种快速算法性能。本发明通过投影优化后的系统在识别率和实时性上都有所改善,实验仿真证实了研究工作的有效性;相比于传统方法L2范数算法抗干扰能力加强,有效地降低了特征维数,且运算速度快,具有良好的识别效果。
搜索关键词: 基于 优化 特征 投影 矩阵 掌纹 稀疏 表示 识别 方法
【主权项】:
一种基于优化特征投影矩阵的3D掌纹稀疏表示识别方法,其特征在于包括下述步骤:(1)根据3D掌纹样本,提取表面类型特征,将表面类型特征分块技术灰度分布特征作为训练样本;(2)根据3D掌纹特征训练样本,按照一定要求构造字典库Ψ=[Ψ1,…,Ψi…,ΨI],将测试图像x0预处理形成列向量x;(3)根据Ψ设计投影矩阵Φ;(4)将测试样本按同样步骤得到特征x在Φ下的投影值y,采用l0范数的稀疏表示为采用l1范数的稀疏表示为采用l2范数的稀疏表示为通过上述各稀疏表示对应的算法解进而通过i∈[1,I]对掌纹进行分类判别;其中,D=ΦΨ∈RM×L为等效字典,s为一个大部分元素为零的稀疏向量;在求得后,将该结果应用于掌纹识别系统,定义任意i,si∈RQ×1,Di=ΦΨi∈RM×Q,此时求得的就是系统对输入x所判别的结果。
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