【技术实现步骤摘要】
一种指纹图像补全模拟方法及其系统
本专利技术涉及指纹识别
,尤其涉及一种指纹图像补全模拟方法及其系统。
技术介绍
指纹识别即指通过比较不同指纹的细节特征点来进行身份鉴别。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显区别,因此指纹可用于身份鉴定。随着指纹识别技术不断地成熟,很多移动终端上设置指纹识别系统,指纹识别系统一般包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块;指纹图像获取通过专门的指纹采集仪可以采集指纹图像。指纹采集仪用到的指纹传感器按采集方式主要分为划擦式和按压式两种,按信号采集原理目前有光学式、压敏式、电容式、电感式、热敏式和超声波式等。另外,也可以通过扫描仪、数字相机等获取指纹图像。指纹形态特征包括中心(上、下)和三角点(左、右)等,指纹的细节特征点主要包括纹线的起点、终点、结合点和分叉点。从预处理后的图像中提取指纹的特征点信息(终结点、分叉点),信息主要包括类型、坐标、方向等参数。指纹中的细节特征,通常包括端点、分叉点、孤立点、短分叉、环等。而纹线端点和分叉点在指纹中出现的机会最多、最稳定,且容易获取。这两类特征点就可对指纹特征匹配: ...
【技术保护点】
一种指纹图像补全模拟方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:采集同一用户的多个指纹图像信息,并判断与区分残缺指纹图像信息和完整指纹图像信息;对所述残缺指纹图像信息提取卷积网络响应,并对所述残缺指纹图像信息进行超像素分割;根据所述卷积网络响应和所述超像素分割的结果提取超像素的卷积网络响应汇总特征;利用与未知区域相邻的超像素结构进行超像素邻接图相似结构图匹配,得到与所述未知区域相似的中层结构区域;对所述完整指纹图像信息中具有结构特性的图像块进行匹配,获得相似区域之间的仿射映射关系;结合所述仿射映射关系和马尔科夫随机场能量最小化模型优化获取用于补全所述未知区域的最优图像块,并通过 ...
【技术特征摘要】
1.一种指纹图像补全模拟方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:采集同一用户的多个指纹图像信息,并判断与区分残缺指纹图像信息和完整指纹图像信息;对所述残缺指纹图像信息提取卷积网络响应,并对所述残缺指纹图像信息进行超像素分割;根据所述卷积网络响应和所述超像素分割的结果提取超像素的卷积网络响应汇总特征;利用与未知区域相邻的超像素结构进行超像素邻接图相似结构图匹配,得到与所述未知区域相似的中层结构区域;对所述完整指纹图像信息中具有结构特性的图像块进行匹配,获得相似区域之间的仿射映射关系;结合所述仿射映射关系和马尔科夫随机场能量最小化模型优化获取用于补全所述未知区域的最优图像块,并通过图像融合生成所述补全指纹图像信息。2.根据权利要求1所述的一种指纹图像补全模拟方法,其特征在于,所述提取超像素的卷积网络响应汇总特征的步骤具体为:将各层卷积响应结合需要表征的超像素对应区域,通过将所述卷积相响应和所述超像素对应区域相交后覆盖指定大小的网格进行汇总,再通过对超像素所覆盖的卷积网络响应进行逐层汇总表征超像素在各层响应上的特征。3.根据权利要求2所述的一种指纹图像补全模拟方法,其特征在于,使用泊松图像编辑对优化选择得到的各个最优图像块进行融合:首先对所述最优图像块按马尔科夫随机场中的行逐个使用泊松图像编辑相互融合,然后按列进行相同操作,最后对补全区域与初始图像进行融合,以此生成最终的所述补全指纹图像信息。4.根据权利要求2所述的一种指纹图像补全模拟方法,其特征在于,设定所述残缺指纹图像信息的卷积网络相应为目标图块为λp,候选图像块集合筛选图像块取出目标图像块在第i层中的响应值,并向量化,得到取出集合的对应响应值集合分别向量化,得到接着计算目标图像块响应值与集合中各响应值之间的欧式距离:选择前ki小的距离作为第i层筛选结果;然后进行超像素分割。...
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