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相似文献
 共查询到15条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
为提高虹膜的定位速度,提出一种粗定位与精定位相结合的虹膜快速定位算法.首先,利用阈值对人眼图像进行分割提取瞳孔,对二值化瞳孔区域进行形态学开元算去除瞳孔区域外睫毛等噪声点;然后对瞳孔区域进行直线行扫描提取瞳孔边界点,并利用边界点进行最小二乘拟合粗略定位内边缘;最后利用圆梯度算子对虹膜内外边缘进行精确定位.对CASIA(version 1.0)虹膜数据库中100多幅虹膜图像进行定位实验,所提算法的平均耗费时间为1.38s,圆梯度算子耗时9.8s,Hough变换方法耗时14.3s.定位结果表明文中算法对不同质量的虹膜图像定位速度快,精度高,鲁棒性强.  相似文献   

2.
一种基于人眼图像灰度分布特征的虹膜定位算法   总被引:13,自引:3,他引:10  
提出了一种基于人眼图像灰度分布特征的虹膜定位算法。该算法不必检测到所有的虹膜边界点,只需要分别在虹膜的内外边界上各检测到3个点即可。然后利用落在同一个边界上的3个点,根据“非共线的3点确定1个圆”的几何原理,计算出边界圆的参数,从而确定虹膜内外边界。对CASIA虹膜图像数据库进行了大量的实验,结果表明,该算法与经典的虹膜定位算法(如Daugman的算法和边缘检测算子结合Hough变换的算法)相比,定位结果更加准确,定位速度大幅度提高。  相似文献   

3.
基于边缘追踪的虹膜定位算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
王琪  费耀平 《信息技术》2005,29(9):41-43
针对随机Hough变换造成的大量无效采样和无效累积问题,提出了基于边缘追踪的虹膜定位算法。首先通过寻找瞳孔内一点,找到了瞳孔边缘上的点。然后以Sobel算子为模板,根据点所在区域的方向特点进行一定邻域的边缘追踪。这样的定位算法边缘信息完整,边缘不存在间断的情况。因为只是在一定区域的搜索,所以定位的速度较快。同时由于算法对选取瞳孔边缘的点做出了改进,所以无需考虑光照所产生的光斑的影响。  相似文献   

4.
苑玮琦  王浩 《电子学报》2011,39(4):958-962
人以正常步行速度通过采集装置会出现非理想的虹膜图像.本文针对非理想虹膜中的角度偏离图像,提出了一种基于椭圆投影的虹膜定位算法.该算法首先计算双眼相对位置来决定头部的旋转角度,之后找到瞳孔内一点,从该点出发根据梯度变化搜索到虹膜的内边界点,采用最小二乘法拟合椭圆形内边界.然后依据椭圆与圆形的近似度检测人眼凝视方向,使用投...  相似文献   

5.
基于主动轮廓线的虹膜内边界的定位方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
在图像中虹膜位置的有效定位是虹膜识别的关键问题。用一种基于主动轮廓线的方法定位虹膜内边界,先用灰度投影法检测出瞳孔内的一点作为瞳孔的伪圆心,不要求该点一定在瞳孔中心附近,只要能落在瞳孔内部即可;然后以该点为中心,在其周围等间隔地取几个点作为初始的snake,按照snake的运行机制不断进化,直到虹膜的内边界为止;最后,计算进化后的snake形心和snake上的控制点与该形心的距离,取其平均值作为瞳孔的半径,形心作为瞳孔的圆心,即可准确定位出虹膜内边界的位置。实验表明,与常见的定位方法———Hough变换和Daugman的圆形检测算子相比,文中的方法速度快、精度高,而且,对瞳孔初始的伪圆心要求不高,鲁棒性更强。  相似文献   

6.
霍君 《电子质量》2014,(2):12-16
针对虹膜定位中存在的速度与准确性相互制约的问题,该文提出一种分步式的灰度垂直投影和数理统计相结合的新颖定位算法:首先利用最小二乘法和二值化图像完成瞳孔定位;接着利用Canny算子对平滑去噪后的虹膜进行边缘检测;然后通过灰度垂直投影筛选边缘信息,去除无用噪声干扰;最后利用数理统计的方法求出外圆参数,完成虹膜外圆定位。与经典Daugman和Wildes算法相比较,该文算法在速度、准确率、鲁棒性方面均表现理想。  相似文献   

7.
基于扩展卡尔曼滤波器的车道线检测算法   总被引:3,自引:1,他引:2  
提出一种将道路结构模型信息与扩展卡尔曼滤波器(EKF,extended Kalman filter)相结合的车道线检测算法。基于扫描线的自适应边缘检测算子进行边缘点的检测,针对车道模型建立了适合算法的自定义参数空间,进行边缘点的投票,提取出候选车道线,解决了传统Hough变换中处理速度慢的问题。根据道路几何学和车辆动力学建立新的车道模型,增加了车道信息待估计的参数,并利用车道线的特征约束排除干扰线得到车道线的内边界,结合EKF对车道线边界点坐标参数进行跟踪估计,以保证算法的稳定性与鲁棒性。实验结果表明,本文算法能够处理绝大多数的复杂车道情况,在实时性、鲁棒性和检测率上都取得很好的效果。  相似文献   

8.
基于数学形态学的虹膜定位算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
虹膜图像的边缘提取是采用Hough变换结合边缘检测进行虹膜定位的学算子的虹膜定位方法,内边界采用二值化的形态学边缘检测算子;运用多尺度边缘检测方法以获取虹膜灰度图像的外边界和眼睑轮廓图,利用连通区域的标记进一步去除随机噪声,得到较理想的图像边缘,大大减少了Hough变换搜索的时间,并与经典的定位方法进行比较.实验表明,该算法抗噪性能良好,具有一定的应用价值.  相似文献   

9.
基于多尺度-局部方向轮廓综合的鲁棒虹膜定位算法   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
胡正平 《电子学报》2007,35(1):131-134
针对现有虹膜外边缘定位算法鲁棒性差的不足,本文提出多尺度-局部方向轮廓综合实现鲁棒虹膜定位的思路.该算法首先利用Gabor分解提取虹膜图像的多尺度-局部方向轮廓,在此基础上选择多个近垂直局部方向的子图进行综合而增强近垂直局部方向的虹膜边缘轮廓;在已有虹膜内边缘定位基础上根据先验知识选择有效的关键虹膜外边缘区域(消除干扰),再采用标准Hough确定虹膜外边缘形状参数,最后利用Hough变换进行小范围精确定位.仿真实验结果表明本文提出的算法在速度、稳定性方面优于现有文献报道的虹膜定位算法.  相似文献   

10.
利用人眼图像的几何特征与灰度特征,提出一种改进的虹膜定位算法.首先采用圆Hough变换结合曲线段长度检测法提取虹膜的外边界,提高了对颗粒噪声的抵御能力;然后在虹膜外边缘内部使用阈值法提取内边界;最后,分别用几何方法和阈值法去眼睑和眼睫毛、反光点等干扰信息.由Maatab仿真结果可以看出,提出的定位算法具有良好的准确性和鲁棒性.  相似文献   

11.
为了提高虹膜定位的精度和准确性,从而进一步提高虹膜识别系统的识别率,提出了一种基于矢量场卷积(Vector Field Convolution,VFC)的虹膜定位算法,用于精确定位虹膜内边界。首先利用最小灰度平均值法自动确定VFC模型的初始化轮廓,在活动轮廓内外力作用下实现虹膜内边界定位;然后对于虹膜外边界,采用改进的Daugman算法进行定位。利用多个虹膜图库进行了大量实验,并与几种常见的虹膜定位算法进行了比较,实验结果表明:该方法定位准确度更高,虹膜内边界定位更接近真实边界,定位结果有明显改善。  相似文献   

12.
贺力文 《信息技术》2007,31(8):61-62,80
针对虹膜定位存在速度慢,外边缘模糊导致提取困难等问题,提出一种利用灰度直方图增强对比度,粗定位与精定位结合的三步定位算法。首先利用灰度投影粗定位出瞳孔圆心,再根据灰度直方图将图像二值化后,用算子提取边缘,然后通过粗略搜索缩小搜索范围,最后实现精确定位。试验表明,本算法减少了传统方法中搜索的盲目性,解决了外边缘定位效果不佳的问题,对图像质量要求不高,且快速有效,精度高。  相似文献   

13.
由于退化条 件的存在,非理想虹膜识别的关键在于正确 分割虹膜区域,这一区域包含能 够用于个体识别的纹理。本文提出了一种基于统计特性的非理想虹膜图像分割方法,包括内 边界定位、外边界定位和眼睑检 测3个阶段。在内边界定位阶段,通过高斯混合(GMM)模型及多弦长均衡策略,实现对瞳 孔及虹膜中心的精确定位;在外边界定 位阶段,利用简化的基于区域信息的曲线演化方法,将其与序统计滤波(OSF)结合,以确保 曲线收敛至虹膜外边界;在 眼睑检测阶段,利用二次曲线对眼睑进行建模。对多个数据库进行实验的结果表明,本 文 方法能够有效克服反光、睫毛和 眼睑遮挡、外边界模糊等不利因素的影响,精确实现了非理想虹膜图像的分割。  相似文献   

14.
一种快速虹膜定位算法的研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
提出一种结合梯对检测和随机圆检测(RCD)的虹膜定位方法。通过对原始图像作滤波,提取图像梯度和边缘像素集合。按照梯度对满足条件搜索边缘图像中的梯度对,用梯度对计算圆的参数,通过统计计算来完成内圆定位。在处理后的边缘图中按规则随机取4点,根据RCD准则判断4点是否共圆,用公共圆判据完成虹膜外圆的分割。实验结果表明,该方法有效可行,可达到98.1%的成功定位率,并缩短了运算时间,减少了系统对内存的需求。  相似文献   

15.
基于多尺度策略的三步虹膜定位算法研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了解决虹膜识别技术中有效、快速地定位虹膜图像,针对传统虹膜定位算法的局限性,提出了一种快速多尺度虹膜定位算法.该算法根据瞳孔、虹膜和巩膜的区域特征,应用多尺度策略,实现了瞳孔、虹膜和眼睑三部分的边缘定位.在相同的实验条件下,对不同个体的虹膜图像进行仿真实验,结果表明,本文算法较传统的边缘检测与Hough变换方法节省了定位时间,增强了定位的稳定性,减少了传统虹膜定位算法中的搜索盲目性.  相似文献   

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