基于模板聚类的在线签名认证方法  被引量:1

Online Handwriting Signature Verification Based on Template Clustering

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作  者:汤升庆 胡华成[2] TANG Shengqing;HU Huacheng

机构地区:[1]湖北工程学院新技术学院信息工程学院,湖北孝感432100 [2]武汉理工大学信息工程学院,湖北武汉430070

出  处:《荆楚理工学院学报》2020年第5期60-67,共8页Journal of Jingchu University of Technology

摘  要:提出基于模板聚类的两级签名认证方法。首先将注册的签名进行比对获得相似度得分矩阵,取所有相似度得分的中位数作为一个聚类阈值。然后利用签名阈值聚类算法将注册签名进行聚类,在每个签名聚类中选择与其它签名相比总得分最高的签名作为该签名聚类的签名代表,作为一级模板签名;各个签名聚类中的其它签名作为二级模板签名。最后通过相似度评判依据,在两个公开数据集SVC2004 Task 1、SUSIG Visual上选择不同数量的真实样本进行模板聚类,剩余真实样本和熟练伪造样本作为测试样本进行了实验对比。根据不同训练签名样本数,在两个数据集上的等错误率(Equal Error Rate,EER)分别是2.50%和0.83%,验证了本文方法的有效性。

关 键 词:模板聚类 阈值聚类 曲线相似 融合特征 

分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

参考文献:

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