蔡秀梅
【摘 要】指纹图像采集过程常会造成对比度不强等非线性失真,基于模糊逻辑的处理方法常用于改善指纹图像质量.研究了模糊特征平面增强算法和基于广义模糊算子的图像增强算法,将两种算法应用于指纹图像对比度增强,并对增强结果进行比较分析.实验结果表明,采用这2种方法均可以在一定程度上提高指纹图像低灰度区域和高灰度区域之间的对比度,从而提高图像的质量,使增强后的指纹图像结构更清晰. 【期刊名称】《现代电子技术》 【年(卷),期】2010(033)016 【总页数】3页(P140-142)
【关键词】指纹;对比度增强;模糊特征平面;广义模糊算子 【作 者】蔡秀梅
【作者单位】西安邮电学院自动化学院,陕西,西安,710121 【正文语种】中 文
【中图分类】TP911-34;TP391.41 0 引 言
指纹识别是指指尖表面纹路的脊谷分布模式识别,这种脊谷分布模式是由皮肤表面细胞死亡、角化及其在皮肤表面积累形成的。人的指纹特征是与生俱来的,在胎儿时期就已经决定了。人类使用指纹作为身份识别的手段已经有很长历史,使用指纹
识别身份的合法性也己得到广泛的认可。自动指纹识别系统通过比对指纹脊线和谷线结构以及有关特征,如纹线的端点和分歧点等来实现个人身份认证。然而,要从原始指纹图像上准确地提取特征信息,这是十分困难的,在很大程度上特征提取的精确性依赖于图像质量。因此,在指纹特征提取和匹配之前有必要对指纹图像进行增强处理。指纹图像增强就是对指纹图像采用一定算法进行处理,使其纹理结构清晰化,尽量突出和保留固有的指纹特征信息,并消除噪声,避免产生虚假特征。其目的是保持特征信息提取的准确性和可靠性,在自动指纹识别系统中具有十分重要的作用和地位。
由于曝光不足等因素的影响,图像的亮度分布会发生非线性失真,常常表现为对比度不强,图像的整体感觉较暗等。目前,已经有很多基于灰度直方图的方法来增强对比度,从而改善图像的质量[1]。
近年来,人们对基于模糊的图像处理技术进行了研究。模糊集合理论已能够成功地应用于图像处理领域,并表现出优于传统方法的处理效果。根本原因在于:图像所具有的不确定性往往是因模糊性引起的。图像增强的模糊方法,有些类似于空域处理方法,它是在图像的模糊特征域上修改像素的[2-5]。基于模糊的图像处理技术,是一种值得重视的研究方向,应用模糊方法往往能取得优于传统方法的处理效果。很多时候基于模糊的增强图像对比度方法能够更好地增强图像的对比度[6-9],尤其是对于对比度很差,一般的增强算法无法对其增强的图像,它的优势突显。 本文结合模糊逻辑技术,研究了基于模糊特征平面的增强算法和基于GFO算子(广义模糊算子)的图像增强算法,并将其应用于指纹图像对比度的增强。 1 模糊特征平面增强算法 1.1 模糊特征平面
从模糊集的概念来看,一幅具有L个灰度级的M×N元图像,可以看作为一个模糊集,集内的每一个元素具有相对于某个特定灰度级的隶属函数。该模糊集称为图
像等效模糊集,亦即图像的模糊特征平面,对应的模糊矩阵记为F,有: F=[μmn/Xmn] (1)
式中:矩阵的元素μmn/Xmn表示图像像素(m,n)的灰度级Xmn相对于某个特定的灰度级l′的隶属度,通常l′取最大灰度级K-1。 1.2 算法实现
首先采用图像分割中的阈值选取方法(本文中采用Otsu方法)来确定阈值参数XT,显然XT将整个图像的直方图分为2个部分。低灰度部分和高灰度部分;对于具有典型双峰分布的直方图来说,它们分别对应目标和背景这两部分。然后定义新的隶属函数形式,再进行模糊增强运算,在低灰度区域进行衰减运算,从而使属于该区域像素的灰度值更低,而在高灰度区域则进行增强运算,从而使属于该区域像素的灰度值更高。因而,经过模糊增强后直方图上阈值XT两侧的灰度对比增强,图像区域之间的层次将更加清楚。 整个算法过程如下:
(1) 首先根据Otsu选取阈值的方法确定阈值参数XT。显然对于双峰分布的直方图阈值参数XT将位于双峰之间的谷底附近。然后定义新的隶属度函数为: (2)
式中:Xmax为图像的最大灰度级;m=1,2,…,M;n=1,2,…,N。
(2) 再对图像进行模糊增强。模糊增强是对μmn进行非线性变换,其结果是增大(当μmn>0.5)或减少(当μmn≤0.5)μmn的值。数学描述如下:
=Tr(μmn)=T1[Tr-1(μmn)], r=1,2,… (3)
式中: (4)
对于迭代次数r的选择,仿真结果表明,当r较小时,模糊增强不够充分;随着r的逐渐加大,图像的增强效果会越来越明显,当达到一定程度时,图像中局部细节会逐渐消失而变为二值图像。但对于指纹图像r选取过大,则会丢失一些细节信息,本文取r=8。
最后,对进行逆变换,得到经过模糊增强后的图像X′。X′中的像素(m,n)灰度级为: ) (5)
式中:G-1(·)为G(·)的逆运算。经过G-1(·)逆变换得到已增强的空域图像,该逆变换方式规定为: (6)
本算法对μmn>0.5的区域,即高灰度区域的像素进行增强运算;对于μmn≤0.5的区域,即低灰度区域的像素进行衰减运算。因此,实现了对低灰度区域的像素进行衰减运算和对高灰度区域的像素进行增强运算,从而使图像增强后区域之间的层次更清楚。
2 基于GFO算子(广义模糊算子)的图像增强算法
文献[10]给出了广义模糊集和广义模糊算子的定义。在此基础上,本文设计的基于GFO算子的图像增强算法如下:
步骤1:利用模糊熵确定阈值参数T,表征的是要增强或减弱的灰度值边缘,如果灰度值大于阈值T,则使其更大,否则使其更小。通过大量实验验证,当阈值参数
T接近指纹图像直方图谷底时,将得到较好的增强效果。
步骤2:通过式(7)将待处理的图像X从空域的灰度值I={I(i,j)}映射为与之对应的广义隶属度μ={μ(i,j)}; μ(i,j)=[I(i,j)-T]/[max(I)-T] (7)
步骤3:利用式(8)定义的GFO算子对广义隶属度进行非线性变换; μ1(i,j)=GFO[μ(i,j)]= (8)
式中:r和f为常数,其范围是0≤r≤1及0 步骤4:通过式(7)的反函数,将映射为二维空间域的灰度图像。其得到经过模糊增强处理后的图像,中的像素灰度值为: G(i,j)=μ1(i,j)*[max(I)-T]+T (9) 3 实验结果与分析 采用Matlab软件编程且分别应用以上2种算法对FVC指纹数据库中一些指纹图进行增强处理,增强结果如图1,图2所示。 图1 FVC2002 DB1_B数据库中102_1.tif增强结果 图2 FVC2000 DB3_B数据库中101_1.tif增强结果 从实验结果可以看出,两种模糊增强算法在一定条件下都可有效增强指纹图像的对 比度。相比之下,基于GFO算子(广义模糊算子)的图像增强算法去除背景能力更强,因此对于具有单峰及双峰分布直方图的指纹图像,该算法可能将一些灰度值较低的前景点误分为背景点;而模糊特征平面增强算法因为去除背景能力较弱,对于具有多峰分布直方图的指纹图像增强效果较差。 因此对于需要着重增强前景的指纹图像,更适合用基于模糊特征平面的增强算法,而对于需要重点去除背景的指纹图像则需选取基于GFO算子(广义模糊算子)的图像增强算法。 4 结 语 从模糊集的角度出发,模糊特征平面增强算法将图像转化为等效的图像模糊特征平面,在此基础上进行模糊增强,最后再转换为空域图像。基于GFO算子(广义模糊算子)的图像增强算法与模糊特征平面增强算法,处理过程相似,不同之处在于所定义的隶属度函数及非线性变换形式不同。采用这两种方法均可以在一定程度上提高低灰度区域与高灰度区域之间的对比度,从而提高图像的质量。两种算法相比而言,基于模糊特征平面的增强算法更适合用于需要着重增强前景的指纹图像,而基于GFO算子(广义模糊算子)的图像增强算法则更适合用于需要重点去除背景的指纹图像。 需要指出的是以上两种算法仅仅增强了指纹图像的对比度,要取得更好的增强效果还需要结合指纹图像的方向信息进行滤波增强,以达到对粘连脊线分离及断开脊线连接的效果。 参 考 文 献 [1] 郑南宁.计算机视觉与模式识别[M].北京:国防工业出版社,1998. [2] 苏菲,冯建江,孙景鳌,等.基于模糊逻辑的指纹图像对比度增强算法[J].计算机工程,2003,29(3):122-123,160. [3] 王保平,刘升虎,范九伦.基于模糊熵的自适应图像多层次模糊增强算法[J].电子学 报,2005,33(4):730-734. [4] 周德龙,赵志国,潘泉,等.基于模糊集的图像增强算法研究[J].电子与信息学报,2002,24(7):905-909. [5] 万丽,陈普春.一种基于数学形态学的图像对比度增强算法[J].现代电子技术,2009,32(13):131-133. [6] 苏菲,孙景鳌,蔡安妮.基于模糊逻辑的指纹图像增强滤波[J].通信学报,2002,23(9):82-87. [7] 田沄,郝宁波,薛耿剑,等.一种基于三维医学图像的对比度模糊增强算法[J].计算机工程与应用,2006(4):215-217. [8] 王晖,张基宏.图像边界检测的区域对比度模糊增强算法[J].电子学报,2000,28(1):45-47. [9] 马志峰,史彩成.自适应图像对比度模糊增强算法[J].激光与红外,2006,36(3):231-233. [10] 陈武凡,鲁贤庆,陈建军,等.彩色图像边缘检测的新算法:广义模糊算子法[J].中国科学(A辑),1995,25(2):219-224. 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
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