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提出了一种新的基于手指指节折痕的生物特征识别方法.针对指节折痕的分布特点,首先对CCD获取的手指图像进行预处理,并在手指的内侧截取一个长方形区域,用来提取折痕特征的感兴趣区域(ROI),该区域包含了手指的第一指节和第二指节的全部折痕线;其次.对ROI图像进行离散余弦变换,然后运用具有带通性质的滤波器去选择那些能很好表征手指折痕信息的余弦变换系数,以形成折痕特征矢量.该算法对光照变化不敏感.最后,在一个手指图像数据库上,利用基于欧氏距离的最近邻分类器进行了算法验证,等错误率(EER)约为0.71%,实验结果验证了该算法的有效性. 相似文献
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为了能正确检测显著性图中的多个显著性目标, 提出了一种基于全局颜色对比的显著性目标检测算法。该算法首先提取图像的全局颜色对比度特征, 然后把显著性图和全局颜色对比度作为特征输入条件随机场框架中, 得到二值显著性掩模, 最后经区域描绘子计算得到包含显著性目标的最小外接矩形。在两种公开的数据集上的实验结果表明, 该算法在精度、召回率以及F-测度方面的表现优于现有其他几种算法, 在计算效率上也具有一定的优势。因此, 所提出的算法在检测效果上优于现有的显著性目标检测算法, 而且还能够检测到多个显著性目标。 相似文献
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为获得高品质的虹膜纹理特征,针对小波变换方向选择性差的局限和虹膜图像纹理丰富的特点,本文提出了一种基于轮廓波(Contourlet)变换的虹膜特征提取方法.首先对预处理后的虹膜图像进行Contourlet分解,然后根据高低频子带所表征的信息,采用不同特征提取策略,提取其低频分量的均值及标准差和不同尺度、不同方向上高频子... 相似文献
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协同进化在遗传算法中的应用述评 总被引:2,自引:0,他引:2
生态系统中协同进化的含义是几个生存能力相关联的种群的同时进化,在遗传算法中应用协同进化的实质是改变了个体适应度的计算方法:经典遗传算法中个体的适应度由它的染色体所决定,协同进化中个体的适应度却是由个体在协同关系中的表现决定.根据个体之间的适应度关联方式的不同,协同进化在遗传算法中应用可以分为两种:竞争协同进化算法、合作协同进化算法.竞争协同进化算法中的个体适应度由个体在竞争中的表现决定;合作协同进化算法中的个体适应度决定于个体在合作中的表现.对这两种方法的实质以及主要思想进行了述评. 相似文献
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提出了一种基于格林函数的边缘提取新算法,而且经过详细的数学推导与计算,得到算子的精确解析式。通过实验结果发现该算子计算简单、有效,与其他算子作用效果相比较发现其效果较Canny算法要好。 相似文献
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目前对传统LBG算法的改进措施一般以增加时间开销作为代价.本文提出一种新的矢量量化码书设计改进措施--初始码字间距最大化:初始码书中的码字全部来自输入的训练矢量,且每一个新的初始码字尽可能地远离现有的码字,实验结果表明:本算法完全消除了空胞腔现象,更有效地避免了局部最优,能获得质量更高的码书;收敛速度快,具有较低的时间消耗.本算法在时间开销以及码书质量这两个方面都优于传统LBG和基于人工蚁群优化的码书设计算法等改进算法. 相似文献