指紋識別的DSP實(shí)現方案
指紋紋理除了具有穩定的方向性特征外,還具有穩定的頻率性特點(diǎn)。在指紋圖像的一個(gè)局部區域內,脊線(xiàn)和谷線(xiàn)的紋理走向平行,同時(shí)沿脊谷方向的灰度分布近似于正弦包絡(luò )。
脊線(xiàn)頻率被定義為兩條脊線(xiàn)之間間距的倒數。通過(guò)定位該包絡(luò )中極大、極小值點(diǎn),就能得到相應的脊線(xiàn)間距和谷線(xiàn)間距,進(jìn)而計算出脊線(xiàn)頻率。
3.3 GABOR濾波器
GABOR變換由于具有最佳時(shí)域和頻域連接分辨率的特點(diǎn),能夠同時(shí)對圖像局部結構的方向和空域頻率進(jìn)行解析,可以很好地兼顧指紋圖像的脊線(xiàn)方向和脊線(xiàn)頻率信息。
本系統中采用GABOR濾波器函數的實(shí)部作為模板,以與子塊紋線(xiàn)方向垂直的方向作為濾波器方向,以脊線(xiàn)頻率作為濾波器頻率來(lái)構建濾波器。濾波過(guò)程如下式所示:

其中, 為原始圖像灰度, 是GABOR濾波后的圖像灰度,W為濾波器模板大小,S為模板系數和,為子塊的域方向值。需要注意的是GABOR濾波器中的 與指紋文理方向垂直。對 和的取值需要進(jìn)行折衷,取值越大,則濾波器的抗噪性能越好,但也容易聲成假的脊線(xiàn)。這里取 和 。
3.4 指紋匹配
本系統中指紋匹配采用基于特征點(diǎn)集合匹配的校準算法,該算法多為簡(jiǎn)單的比較邏輯和加減運算,不需要用到DSP處理單元。
4 系統處理流程
整個(gè)系統的處理的過(guò)程分為四個(gè)步驟:
?⑴ 從圖像傳感器輸出的指紋圖像首先送到FPGA緩沖,同時(shí)運用設計好的預處理模塊對數據進(jìn)行處理,得到各像素點(diǎn)的梯度值以及子塊中極大值點(diǎn)的坐標,所有這些數據連同原始數據以突發(fā)模式存入DDR SDRAM中;
?、?DSP通過(guò)FPGA從DDR SDRAM中讀取所有相關(guān)數據,計算出脊線(xiàn)方向和脊線(xiàn)頻率,然后利用GABOR對原始數據進(jìn)行濾波,處理后的圖像數據再通過(guò)FPGA存入DDR SDRAM中,因此在DDR SDRAM的輸入輸出端都需要進(jìn)行緩沖;
?、?根據DSP處理的指令要求,從DDR SDRAM中讀出濾波后的數據,由FPGA內部的比較邏輯提取出指紋圖像中每行(每列)中的極大值點(diǎn),送到DSP進(jìn)行進(jìn)一步處理,完成指紋圖像脊線(xiàn)提取;
?、?由DSP完成匹配識別算法,并輸出處理結果。
5 結論
以上設計方案綜合考慮了各方面因素,兼顧了DSP處理器和FPGA協(xié)處理器的性能狀況和資源需求來(lái)分配任務(wù),而且在數據采集的同時(shí)完成了指紋方向和頻率提取的部分運算,減少了內存操作的次數,采用的根據系統特點(diǎn)優(yōu)化的基于GABOR的增強算法,提高了系統的實(shí)時(shí)性,滿(mǎn)足應用要求。
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