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Computed Tomography Image Enhancement Using Cuckoo Search: A Log Transform Based Approach
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作者 Amira S. Ashour Sourav Samanta +3 位作者 Nilanjan Dey Noreen Kausar Wahiba Ben Abdessalemkaraa Aboul Ella Hassanien 《Journal of Signal and Information Processing》 2015年第3期244-257,共14页
Medical image enhancement is an essential process for superior disease diagnosis as well as for detection of pathological lesion accurately. Computed Tomography (CT) is considered a vital medical imaging modality to e... Medical image enhancement is an essential process for superior disease diagnosis as well as for detection of pathological lesion accurately. Computed Tomography (CT) is considered a vital medical imaging modality to evaluate numerous diseases such as tumors and vascular lesions. However, speckle noise corrupts the CT images and makes the clinical data analysis ambiguous. Therefore, for accurate diagnosis, medical image enhancement is a must for noise removal and sharp/clear images. In this work, a medical image enhancement algorithm has been proposed using log transform in an optimization framework. In order to achieve optimization, a well-known meta-heuristic algorithm, namely: Cuckoo search (CS) algorithm is used to determine the optimal parameter settings for log transform. The performance of the proposed technique is studied on a low contrast CT image dataset. Besides this, the results clearly show that the CS based approach has superior convergence and fitness values compared to PSO as the CS converge faster that proves the efficacy of the CS based technique. Finally, Image Quality Analysis (IQA) justifies the robustness of the proposed enhancement technique. 展开更多
关键词 META-HEURISTIC CUCKOO SEARCH Image Enhancement Medical Imaging log transform
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基于Transformer和Text-CNN的日志异常检测
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作者 尹春勇 张小虎 《计算机工程与科学》 北大核心 2025年第3期448-458,共11页
日志数据作为软件系统中最为重要的数据资源之一,记录着系统运行期间的详细信息,自动化的日志异常检测对于维护系统安全至关重要。随着大型语言模型在自然语言处理领域的广泛应用,基于Transformer的日志异常检测方法被广泛地提出。传统... 日志数据作为软件系统中最为重要的数据资源之一,记录着系统运行期间的详细信息,自动化的日志异常检测对于维护系统安全至关重要。随着大型语言模型在自然语言处理领域的广泛应用,基于Transformer的日志异常检测方法被广泛地提出。传统的基于Transformer的方法,难以捕捉日志序列的局部特征,针对上述问题,提出了基于Transformer和Text-CNN的日志异常检测方法LogTC。首先,通过规则匹配将日志转换成结构化的日志数据,并保留日志语句中的有效信息;其次,根据日志特性采用固定窗口或会话窗口将日志语句划分为日志序列;再次,使用自然语言处理技术Sentence-BERT生成日志语句的语义化表示;最后,将日志序列的语义化向量输入到LogTC日志异常检测模型中进行检测。实验结果表明,LogTC能够有效地检测日志数据中的异常,且在2个数据集上都取得了较好的结果。 展开更多
关键词 日志异常检测 深度学习 词嵌入 transformER Text-CNN
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基于分层Transformer的相同时间戳错误修复 被引量:1
3
作者 徐猛 谢凯 《计算机系统应用》 2025年第8期217-227,共11页
在流程挖掘领域,众多流程操作高度依赖于事件日志中精确的时间戳信息.因此,与时间戳相关的质量问题影响尤为显著,特别是相同时间戳错误,这种错误会引发误导性的流程见解,进而造成严重的流程偏差.现有研究在处理此类错误时,缺乏对事件间... 在流程挖掘领域,众多流程操作高度依赖于事件日志中精确的时间戳信息.因此,与时间戳相关的质量问题影响尤为显著,特别是相同时间戳错误,这种错误会引发误导性的流程见解,进而造成严重的流程偏差.现有研究在处理此类错误时,缺乏对事件间长期依赖关系以及属性间潜在关联性的充分考量,在一定程度上限制了相同时间戳错误的修复精度.针对这一问题,本文提出了一种基于分层Transformer模型修复相同时间戳错误的方法.该方法通过分层信息传递结合多视角交互,捕获事件间的长距离行为依赖以及属性间的深层关联信息,逐层完成对错误事件重排序以及对应时间戳的预测任务,继而实现对相同时间戳错误事件日志的有效修复.通过4个公开可用的数据集进行评估,结果表明,所提方法能够有效提高相同时间戳错误的修复精度. 展开更多
关键词 事件日志 相同时间戳错误 分层transformer 多视角交互 日志修复
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融合Transformer与1D-CNN的日志异常检测方法
4
作者 赵海鹏 容晓峰 《西安工业大学学报》 2025年第1期138-148,共11页
为了解决现有日志异常检测方法在均衡日志序列的全局趋势和局部特征方面的不足,提出一种基于自编码器的无监督日志异常检测方法。该方法采用多层Transformer堆叠组成编码器,提取具备完整性和全局依赖性的多层融合特征,并通过1D-CNN与全... 为了解决现有日志异常检测方法在均衡日志序列的全局趋势和局部特征方面的不足,提出一种基于自编码器的无监督日志异常检测方法。该方法采用多层Transformer堆叠组成编码器,提取具备完整性和全局依赖性的多层融合特征,并通过1D-CNN与全连接神经网络构成的解码器聚焦数据的局部特征,重构输入数据。实验结果表明,该方法能够准确表示并识别数据特征,分别在三种公开数据集中取得99.7%、97.5%和96.4%的最高F 1值,较基准方法LogAnomaly平均提高7.9%。此外,通过消融实验验证了该方法在特征提取模块的有效性及其对实验结果的影响。 展开更多
关键词 日志数据 异常检测 自编码器 transformER 融合特征
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基于分层Transformer的事件日志修复
5
作者 徐猛 卢可 《榆林学院学报》 2025年第2期93-100,共8页
数据缺失是导致事件日志质量低下的主要原因,这种缺失事件日志会造成一定程度的流程偏差,严重制约了后续流程分析的深度与精度。针对事件日志中缺失活动的修复问题,现有研究大多从单一维度特征展开修复工作,在多层次特征挖掘和多维度信... 数据缺失是导致事件日志质量低下的主要原因,这种缺失事件日志会造成一定程度的流程偏差,严重制约了后续流程分析的深度与精度。针对事件日志中缺失活动的修复问题,现有研究大多从单一维度特征展开修复工作,在多层次特征挖掘和多维度信息利用方面尚显不足。因此,本文提出了一种基于分层Transformer模型的缺失活动事件日志修复方法。该方法的核心在于构建分层特征提取模块,从事件属性关联起始,扩展至局部行为依赖,最终整合完整上下文执行语义,以实现融合多维度特征信息修复日志缺失活动。通过5个公开可用数据集实验评估,结果显示所提出的方法可以有效修复缺失活动事件日志。 展开更多
关键词 事件日志 缺失活动 分层transformer 多维度特征融合 日志修复
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TCN-Transformer模型在鄂尔多斯盆地长8储层孔隙度预测精准评价
6
作者 刘心如 曾滨鑫 刘卫东 《河北地质大学学报》 2025年第5期48-56,共9页
孔隙度是储层评价的重要参数。然而传统方法主要依赖物理实验测定、测井解释经验公式受限于非线性地质建模能力,导致预测精度有限。为提高储层参数预测精度,论文建立了一种基于时间卷积网络(TCN)与Transformer融合的储层参数预测模型,... 孔隙度是储层评价的重要参数。然而传统方法主要依赖物理实验测定、测井解释经验公式受限于非线性地质建模能力,导致预测精度有限。为提高储层参数预测精度,论文建立了一种基于时间卷积网络(TCN)与Transformer融合的储层参数预测模型,基于皮尔逊相关系数优选测井数据作为模型输入,同时采用遗传算法对模型进行超参数寻优,将该方法应用于鄂尔多斯盆地西南部长8油层组,并对比其与单一Transformer、CNN及TCN模型的预测效果。实验结果表明:相较于其他3种模型,TCN-Transformer模型的平均绝对误差(MAE)以及均方根误差(RMSE)更低,拟合优度(R^(2))更接近于1,表明其有更高的预测精度。此外,TCN-Transformer模型在未经训练和调参的独立测试集上的预测误差最低,展现出较强的泛化能力。该方法为孔隙度预测提供了高精度工具,对储层评价与开发方案有实际应用价值。 展开更多
关键词 孔隙度预测 深度学习 TCN-transformer模型 测井数据 遗传算法
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基于Transformer-LSTM融合模型的密度测井曲线重构方法
7
作者 季帅良 曾滨鑫 《录井工程》 2025年第2期15-23,共9页
在地质勘探领域,密度测井曲线在确定储层孔隙度、识别气层、判断岩性、划分油水界面、识别流体类型以及提升反演精度等方面具有重要意义。然而,在实际操作中,测井曲线可能因仪器故障、数据传输错误或外部干扰而导致数据丢失或失真。为... 在地质勘探领域,密度测井曲线在确定储层孔隙度、识别气层、判断岩性、划分油水界面、识别流体类型以及提升反演精度等方面具有重要意义。然而,在实际操作中,测井曲线可能因仪器故障、数据传输错误或外部干扰而导致数据丢失或失真。为了解决这一问题,研究提出了一种基于Transformer-LSTM融合模型的密度测井曲线重构方法。该方法利用Transformer的自注意力机制,有效捕捉测井数据中的长距离依赖关系,同时结合长短期记忆神经网络(LSTM)的递归特性从而显著提高重构精度。通过对鄂尔多斯盆地Y区的测井数据进行预处理、模型构建和训练,并与双向门控循环单元(BiGRU)、深度神经网络(DNN)、多元回归分析(Logistic)、时域卷积网络(TCN)及Transformer模型进行了性能对比。结果表明,Transformer-LSTM融合模型在密度测井曲线重构中表现优异,尤其在重构精度和泛化能力方面。实验结果验证了该模型能够重构高精度的密度曲线数据,为地质勘探提供可靠支持。 展开更多
关键词 密度测井 曲线重构 长距离依赖关系 transformer架构 LSTM神经网络 自注意力机制
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基于小波变换和CNN-Transformer模型的测井储层流体识别 被引量:3
8
作者 龚安 张恒 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期108-116,共9页
针对具有复杂储集空间和极强的非均质性的低孔低渗储层,常规测井响应特征不够明显,使用传统解释手段难以有效识别储层流体的问题,提出了一种基于小波变换和CNN-Transformer混合模型的储层流体识别方法。首先,使用小波变换将测井信号从... 针对具有复杂储集空间和极强的非均质性的低孔低渗储层,常规测井响应特征不够明显,使用传统解释手段难以有效识别储层流体的问题,提出了一种基于小波变换和CNN-Transformer混合模型的储层流体识别方法。首先,使用小波变换将测井信号从时域扩展到时频域,并生成时频谱图以增强信号特征,然后使用滑动时窗沿着测井曲线深度方向滑动采样,获取代表解释深度处地层信息的频谱特征图,最后,通过训练CNN-transformer模型深度挖掘特征图信息,实现储层流体识别。混合模型在利用储层对应深度处测井数据的同时,又兼顾测井曲线随深度的变化趋势和地层前后信息的关联性,挖掘时频谱图的局部细节和全局特征表示,自动识别流体类型。将模型应用于大港油田22口实测测井资料中,并与CNN和BiLSTM等多个模型的流体识别效果进行对比分析,基于小波变换和CNN-Transformer模型识别效果明显优于其他方法,在测试集上识别准确率达到了92.7%。研究结果表明该方法可以作为低孔渗油藏常规测井资料识别储层流体的有效手段,为流体评价提供了新思路。 展开更多
关键词 流体识别 测井曲线 小波变换 CNN-transformer
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基于剪切波变换的偶极远探测声波测井数据去噪方法 被引量:1
9
作者 岳文正 李羽飞 +1 位作者 刘鑫 张恒 《地球物理学报》 北大核心 2025年第5期1984-2002,共19页
偶极远探测声波测井是在阵列声波测井的基础上发展起来的成像探测方法,其中如何有效从全波列中分离出反射波是该方法的重点.由于井下的高温、高压环境影响,反射波信号经常受到随机噪声的干扰,因此通常利用带通滤波进行噪声压制,但分离... 偶极远探测声波测井是在阵列声波测井的基础上发展起来的成像探测方法,其中如何有效从全波列中分离出反射波是该方法的重点.由于井下的高温、高压环境影响,反射波信号经常受到随机噪声的干扰,因此通常利用带通滤波进行噪声压制,但分离出的反射波信噪比较低.针对传统带通滤波方法的不足,本文结合剪切波变换的稀疏表示最优和方向敏感性等优点,基于该算法提出了能同时对偶极声波测井数据进行波场分离和随机噪声压制的新方法.新方法利用剪切波变换进行波场分离,基于不同信号在剪切波域内的幅度不同,采用标准差自适应确定每一分解尺度的阈值,实现直达波和噪声的同步滤除.通过对模拟和实际测井数据的处理,展示了偶极全波场的反射波提取效果,并对比基于该方法的阈值去噪算法与带通滤波方法在理论和实际数据中的随机噪声压制效果.波场分离和最终成像结果表明:剪切波变换能够有效地分离出反射波,并且在信噪比较低时,基于该方法的阈值去噪算法具有更强的随机噪声压制能力,有效提升了反射波的信噪比. 展开更多
关键词 偶极远探测 反射波提取 随机噪声压制 剪切波变换 阈值去噪
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我国森林经营技术标准现状与发展建议
10
作者 国红 雷相东 王雪军 《林草资源研究》 北大核心 2025年第1期17-25,共9页
森林经营技术标准是精准提升我国森林质量的关键手段。通过回顾我国森林经营技术标准的发展历程,系统总结森林抚育、采伐更新、林分改造、森林经营方案编制和主要树种经营技术等森林经营标准的主要内容、特点及演变趋势。研究表明,当前... 森林经营技术标准是精准提升我国森林质量的关键手段。通过回顾我国森林经营技术标准的发展历程,系统总结森林抚育、采伐更新、林分改造、森林经营方案编制和主要树种经营技术等森林经营标准的主要内容、特点及演变趋势。研究表明,当前我国森林经营技术标准虽体系已初步建立,但仍存在标准制定滞后于实际需求、标准之间协同性不够、执行效果欠佳等问题。因此,亟需强化标准体系建设、提升标准实用性和可操作性、不断优化森林经营技术标准体系,以更好地满足森林经营管理和生态保护的需求。 展开更多
关键词 森林经营技术标准 森林抚育 采伐更新 林分改造 森林经营方案
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基于Log-Polar变换的星图识别方法 被引量:9
11
作者 魏新国 张广军 江洁 《光学技术》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期678-681,共4页
基于Log-Polar变换提取特征模式,并将特征模式进行字符串编码,在KMP算法的基础上给出一种适合于星图识别的字符串匹配算法用以实现观测星和导航星的匹配识别。与栅格算法在相同实验条件下的比较表明:该方法对星点位置噪声和星等噪声具... 基于Log-Polar变换提取特征模式,并将特征模式进行字符串编码,在KMP算法的基础上给出一种适合于星图识别的字符串匹配算法用以实现观测星和导航星的匹配识别。与栅格算法在相同实验条件下的比较表明:该方法对星点位置噪声和星等噪声具有更强的抗干扰能力,且具有更小的存储容量,但其识别速度还有待于进一步提高。 展开更多
关键词 星敏感器 星图识别 log-Polar变换 特征模式 字符串匹配
原文传递
结合LOG算子和小波变换的图像边缘检测方法 被引量:9
12
作者 黄剑玲 邹辉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第21期115-117,共3页
针对目前常用的边缘检测方法对噪声比较敏感,测得的边缘比较粗糙等现象,在传统边缘检测方法的基础上提出了一种基于数据融合的边缘检测方法。该方法分别采用改进的LOG算子和离散小波变换对原始图像进行边缘检测,建立相应的融合原则,并... 针对目前常用的边缘检测方法对噪声比较敏感,测得的边缘比较粗糙等现象,在传统边缘检测方法的基础上提出了一种基于数据融合的边缘检测方法。该方法分别采用改进的LOG算子和离散小波变换对原始图像进行边缘检测,建立相应的融合原则,并将两种方法检测出来的边缘进行数据融合,得到最终的图像边缘。实验证明,该方法结合了两种检测方法的优点,有效地提高了边缘检测准确性,获得了比较理想的边缘检测效果。 展开更多
关键词 log 小波变换 边缘检测 数据融合
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应用数字全息解决数字水印技术中采用log-polar变换后水印的提取问题 被引量:2
13
作者 周皓 顾济华 陈刘 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期39-40,共2页
log-polar(对数-极坐标)变换是目前数字水印在抵抗几何攻击时常常采用的手段,但是此种算法存在的主要问题是采用不同的坐标变换带来的数字图像信息的丢失,导致水印可提取性下降或者原图质量的下降。本文应用了数字全息的方法,解决了以... log-polar(对数-极坐标)变换是目前数字水印在抵抗几何攻击时常常采用的手段,但是此种算法存在的主要问题是采用不同的坐标变换带来的数字图像信息的丢失,导致水印可提取性下降或者原图质量的下降。本文应用了数字全息的方法,解决了以上的两个由于log- polaf变换带来的主要问题。仿真实验证明,该方法解决了数字水印图像信息的丢失,大大提高了数字水印的可提取性。 展开更多
关键词 信息光学 数字全息水印 log—polar变换 RST
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白云鄂博矿床元素地球化学组合特征研究
14
作者 侯晓志 杨占峰 王振江 《稀土》 北大核心 2025年第1期37-46,共10页
为查明白云鄂博矿床元素地球化学组合特征,系统采集白云鄂博主矿体矿石样品,并测定主、微量元素等36项指标。首先利用中心对数比变换方法对原始地球化学数据进行“打开”,之后对变换处理后的数据应用聚类分析和因子分析的方法进行元素... 为查明白云鄂博矿床元素地球化学组合特征,系统采集白云鄂博主矿体矿石样品,并测定主、微量元素等36项指标。首先利用中心对数比变换方法对原始地球化学数据进行“打开”,之后对变换处理后的数据应用聚类分析和因子分析的方法进行元素组合特征划分。结果表明,通过聚类分析,将36种元素指标聚合为4个元素组合簇群及1个单元素簇;通过因子分析,用6个代表性因子的分布特征即可代表36项元素指标的分布特征。对比聚类分析与因子分析结果,二者结论基本吻合。本研究从矿物学角度对白云鄂博矿床元素的共生组合特征及其组合差异性进行了解释,同时也为推断相关元素的赋存及矿物成因等提供参考依据。 展开更多
关键词 元素组合特征 中心对数比变换 聚类分析 因子分析 白云鄂博矿床
原文传递
基于Log-WT的人脸图像超分辨率重建 被引量:5
15
作者 乔建苹 刘琚 +1 位作者 闫华 孙建德 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第6期1276-1280,共5页
目前已有的基于学习的人脸超分辨率图像重建算法大都对亮度变化特别是阴影非常敏感,针对这一缺点,该文提出了一种不随光照变化的图像表示方法——对数-小波变换(Log-WT),并在此基础上构造了一种新的人脸超分辨率图像重建算法。该方法首... 目前已有的基于学习的人脸超分辨率图像重建算法大都对亮度变化特别是阴影非常敏感,针对这一缺点,该文提出了一种不随光照变化的图像表示方法——对数-小波变换(Log-WT),并在此基础上构造了一种新的人脸超分辨率图像重建算法。该方法首先利用Log-WT变换提取低分辨率图像与光照无关的内在特性,然后借助流形学习的思想建模高分辨率图像和低分辨率图像之间的关系,并对其加入人脸图像的"专用"先验约束,从而同时实现了超分辨率重建和图像增强。仿真结果表明该算法有效克服了传统方法受光照因素影响的缺点,在提高图像分辨率的同时克服了光照因素的影响,特别是对阴影效应的消除具有明显效果,将该方法应用于人脸识别,有效提高了识别率。 展开更多
关键词 人脸超分辨率 log-WT变换 流形学习 阴影消除
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基于Log-Gabor滤波的小波显微图像融合 被引量:5
16
作者 陈颖 蒋远大 孙志斌 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第6期1316-1318,1323,共4页
针对现有图像融合方法对纵向覆盖范围较大的显微样本的图像融合效果不理想的问题,提出了一种序列显微图像融合方法。该方法以小波变换方法为基础,利用区域Log-Gabor滤波方法设计尺度系数的融合规则,既使融合后的图像不会产生块效应,又... 针对现有图像融合方法对纵向覆盖范围较大的显微样本的图像融合效果不理想的问题,提出了一种序列显微图像融合方法。该方法以小波变换方法为基础,利用区域Log-Gabor滤波方法设计尺度系数的融合规则,既使融合后的图像不会产生块效应,又避免了以往的小波方法造成的过度模糊现象。讨论了方法中的参数设置对融合结果的影响,实验结果表明,与其它融合方法相比该方法的融合效果更好。 展开更多
关键词 图像融合 显微图像 小波变换 log-GABOR滤波 融合规则
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改进的LOG算子与小波变换融合的边缘检测方法 被引量:11
17
作者 邓彩霞 阴茵 +2 位作者 马伟凤 金伟 杨鑫蕊 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2012年第5期87-90,共4页
传统的LOG算子在高斯滤波方差的选择上不具备自适应能力,方差的大小会直接影响到去噪和边缘保持效果.针对此问题给出了一种改进的LOG算子方法,并对原图像分别采用改进的LOG算子和小波变换两种方法进行边缘提取,最后将这两种方法检测出... 传统的LOG算子在高斯滤波方差的选择上不具备自适应能力,方差的大小会直接影响到去噪和边缘保持效果.针对此问题给出了一种改进的LOG算子方法,并对原图像分别采用改进的LOG算子和小波变换两种方法进行边缘提取,最后将这两种方法检测出来的边缘图像进行融合.实验表明,融合后的图像结合了两种检测方法的优点,有效地提高了边缘检测准确性,获得了比较理想的边缘检测效果. 展开更多
关键词 log算子 高斯滤波 小波变换 边缘检测
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基于CRITIC权重法的页岩油储层裂缝识别方法研究——以北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组为例
18
作者 王晓飞 陈鸣 +4 位作者 曾诚翔 孙宝龙 唐明峥 杨福林 赖富强 《重庆科技大学学报(自然科学版)》 2025年第3期12-25,共14页
以北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组为例,研究页岩油储层的裂缝识别问题。研究区裂缝尺度小、地质环境复杂,基于常规测井的小波变换法因裂缝响应信号微弱及分辨率、识别精度不足而受限。为此,提出基于CRITIC权重法的页岩油储层裂缝识别新... 以北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组为例,研究页岩油储层的裂缝识别问题。研究区裂缝尺度小、地质环境复杂,基于常规测井的小波变换法因裂缝响应信号微弱及分辨率、识别精度不足而受限。为此,提出基于CRITIC权重法的页岩油储层裂缝识别新方法。首先,计算多条裂缝的发育指数,并通过小波变换分析其局部变化特征;然后,利用CRITIC权重法量化各参数的权重,生成综合能量曲线以表征裂缝的发育层段。该方法通过多参数加权融合来抑制单一数据异常所致误差,提升识别准确性。岩心照片与电成像数据对比显示,CRITIC权重法的识别结果吻合度高。针对研究区运用此方法,发现其中页岩油储层中夹层型裂缝的发育程度强于基质型裂缝与纹层型裂缝。 展开更多
关键词 CRITIC权重法 页岩油储层 常规测井 页岩油裂缝 小波变换
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一种改进的Log-Gabor滤波和SVM的虹膜识别方法 被引量:2
19
作者 周治平 李雨凇 吴会军 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2009年第12期2603-2606,共4页
特征提取和分类是虹膜识别中的关键部分。由于小波分解后的低频子带包含了虹膜图像的主要信息,而Log-Gabor滤波能有效地提取出图像的纹理信息,将这两种方法结合是一个提取虹膜识别信息的有效途径。本文先对归一化的虹膜采用小波变换的... 特征提取和分类是虹膜识别中的关键部分。由于小波分解后的低频子带包含了虹膜图像的主要信息,而Log-Gabor滤波能有效地提取出图像的纹理信息,将这两种方法结合是一个提取虹膜识别信息的有效途径。本文先对归一化的虹膜采用小波变换的方法细分图像,再用Log-Gabor滤波器对低频通道的子带图像进行更进一步的特征提取并量化,形成特征码本,最后采用支持向量机的分类器来进行分类。实验结果表明,分类器能很好地分离各类虹膜,识别率提高到了99.6%,等错率则降低为0.3%,比传统汉明距的分类方式有更优异的性能。 展开更多
关键词 虹膜识别 小波变换 log—Gabor滤波 支持向量机
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结合小波变换和Log-Gabor滤波的虹膜识别方法 被引量:3
20
作者 周治平 吴会军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第8期2095-2097,共3页
提出了一种将小波变换和Log-Gabor滤波结合起来进行虹膜识别的方法:小波分解后的低频子带包含了虹膜图像的主要信息,而Log-Gabor滤波能有效提取图像的纹理信息。将归一化的虹膜图像进行两层小波分解,再取其低频子带进行Log-Gabor滤波并... 提出了一种将小波变换和Log-Gabor滤波结合起来进行虹膜识别的方法:小波分解后的低频子带包含了虹膜图像的主要信息,而Log-Gabor滤波能有效提取图像的纹理信息。将归一化的虹膜图像进行两层小波分解,再取其低频子带进行Log-Gabor滤波并量化生成虹膜模板,采用汉明距进行快速分类。实验结果验证了本算法具有很好的识别率和等错率。 展开更多
关键词 虹膜识别 小波变换 log—Gabor滤波器 汉明距
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