指纹识别技术

时间:2024-03-24 21:03:35编辑:奇事君

指纹识别技术有哪几种

首先有温差感应识别技术,该技术主要是通过不同的温度感应来识别的,通过手指与触摸的芯片之间的温度差别是否为预定的指纹。 另外有电容式识别技术。 该技术主要通过手指的皮肤来和电容传感器之间的接触,这样的接触在不同的皮肤间会有不同的电容差,就是利用这个不同的电容差来识别出不同的指纹的。 常用的指纹技术还有超声波识别技术。 这是一种新的识别技术,超声波有穿透能力,穿透到不同的物体时,会有不同的回波反射,通过这样不同的回波来识别指纹。 光学识别技术,该技术是目前应用最为广泛的,而且使用该技术的成本较低,更易识别出来。但当手指较为干燥时,反应易出错,识别度变低。

手机指纹识别技术有几种

  1、电容式指纹识别

  2、光学指纹识别

  3、超声波指纹识别

  经验步骤:1电容式指纹识别:电容式指纹模块是利用指纹传感器与导电的皮下电解液形成的电场,指纹的高低起伏会导致二者间的压差出现不同的变化,以此来实现准确的指纹测定。电容式的优点在于识别适应能力强,对使用环境没有特殊要求。

  2光学指纹识别:光学指纹识别可能大家会比较熟悉,例如我们的考勤和门禁就是采用了光学识别。光学指纹识别主要是利用了光的折射和反射原理。该技术目前还没有广泛运用到手机指纹解锁上,原因在于其穿透性不佳,容易被光源和屏幕颜色所影响,从而出现识别错误。

  3超声波指纹识别:超声波穿透力强,可以利用指纹模组发出的特定频率超声波扫描手指,利用不同指纹对超声波的反射不同,从而建立3D指纹图形;其还能穿透金属、玻璃等常用手机材质,对手机外观方面不会有太多限制。


指纹识别是什么意思?

手机上的指纹识别是什么意思,有什么用 5分
你好,手机指纹识别可以用来设置开关屏幕锁,亦或者是应用程序锁等各种安全保障。
手机背面指纹识别是什么意思
如图,即指纹识别模块按钮装在手机背面,一般用食指解锁。
iphone6指纹识别什么意思啊,有什么作用
指纹识别就是通过你的指纹去识别操作,譬如你可以通过指纹来解锁,下载app也可以不用输入密码,而是通过指纹来验证。
手机所说的指纹识别起啥作用有啥好处
可以作为更安全的保护你手机跟隐私,比如苹果的5S的指纹识别 是真正利用人体的生物识别技术,也就是你的指纹,在开机进入主界面时需要你输入密码,但是开启了指纹,只需要你手指网上边一放,就可以自动进入主界面,免去了输密码的烦扰,在最新的IOS8测试版本中,苹果开放了指纹识别的API接口,开发者可以很方便的调用指纹识别,举个例子,目前最新版本的支付宝IOS版本已经可以利用苹果的指纹识别 来进行网银支付了 都是动动手指就可以解决了,,其他软件也类似,在以后可以更方便的调用指纹识别 ,给用户更好的体验。


超声波指纹识别什么意思?
也就是利用超声波的透射、反射的特性 让指纹解锁更准确 即使手上有水也能轻松识别
超声波指纹识别是什么意思?
用超声的方法来做指纹识别吧,很多年前有听说过,不过好像很困难。
指纹识别的原理是什么
指纹,由于其具有终身不变性、唯一性和方便性,已几乎成为生物特征识别的代名词。指纹是指人的手指末端正面皮肤上凸凹不平产生的纹线。纹线有规律的排列形成不同的纹型。纹线的起点、终点、结合点和分叉点,称为指纹的……

图案解锁、密码解锁、面部解锁,在众多的个人安全解锁方式出现后,安全系数更高的指纹解锁也出现了。那么你们知道他的工作原理吗?

“指纹,由于其具有终身不变性、唯一性和方便性,已几乎成为生物特征识别的代名词。指纹是指人的手指末端正面皮肤上凸凹不平产生的纹线。纹线有规律的排列形成不同的纹型。纹线的起点、终点、结合点和分叉点,称为指纹的细节特征点”

注:以上一段摘自百度百科。

通过上面的内容,我们知道指纹中的中断、分叉或转折而形成的点就是细节特征点,而这些细节特征点,可以说就是提供了指纹唯一性的确认信息。其中典型的是终结点和分叉点和分歧点、孤立点、环点、短纹等。通过记录你的指纹纹路方向,特征点位置(通过X/Y轴来确定位置)等,就能建立一把世上独一无二的指纹锁,而钥匙就是你的指纹。

由于每次进行指纹扫描的方位不完全一样,着力点不同也会带来不同程度的变形,这样又会存在大量模糊指纹,所以指纹识别技术的关键是要正确提取特征和实现正确匹配。指纹识别涉及图像处理、模式识别、计算机视觉等众多学科。

要识别指纹,首先就是先建立指纹库,让你的原始指纹数据成为初始识别码。

指纹采集流畅如图。目前用于指纹采集的主要有:活体光学式、电容式和压感式。

电容式指纹采集视图,通过对皮肤和屏幕的接触,识别指纹的纹路来记录和验证指纹。

光学式,通过光反射成像来记录和验证指纹。

压感式是通过感知半导体压敏材质来感知指纹凹凸而成像。

捕捉到指纹后,会细化指纹,突出其指纹特征点,方便对比验证。

指纹验证在手机上是一种新型而安全系数更好的一种验证方式,因为对应开锁的指纹只有你一个人拥有,手机安全和个人隐私都能得到有效的保护。所以现在很多的手机厂商也都争先恐后为他们的手机加入了指纹识别功能。亲,你的手机够安全吗?

来源:爱搞机

lib.91/knowledge/130523/21577405
指纹识别是怎么一回事?
指纹识别技术主要涉及四个功能:读取指纹图象、提取特征、保存数据和比对。

在一开始,通过指纹读取设备读取到人体指纹的图象,取到指纹图象之后,要对原始图象进行初步的处理,使之更清晰。

接下来,指纹辨识软件建立指纹的数字表示——特征数据,一种单方向的转换,可以从指纹转换成特征数据但不能从特征数据转换成为指纹,而两枚不同的指纹不会产生相同的特征数据。软件从指纹上找到被称为“节点”(minutiae)的数据点,也就是那些指纹纹路的分叉、终止或打圈处的座标位置,这些点同时具有七种以上的唯一性特征。因为通常手指上平均具有70个节点,所以这种方法会产生大约490个数据。

有的算法把节点和方向信息组合产生了更多的数据,这些方向信息表明了各个节点之间的关系,也有的算法还处理整幅指纹图像。总之,这些数据,通常称为模板,保存为1K大小的记录。无论它们是怎样组成的,至今仍然没有一种模板的标准,也没有一种公布的抽象算法,而是各个厂商自行其是。

最后,通过计算机模糊比较的方法,把两个指纹的模板进行比较,计算出它们的相似程度,最终得到两个指纹的匹配结果。

二. 取得指纹图象

1.取象设备原理

取像设备分成两类:光学、硅晶体传感器和其他。

光学取像设备有最悠久的历史,可以追溯到20世纪70年代。依据的是光的全反射原理(FTIR)。光线照到压有指纹的玻璃表面,反射光线由CCD去获得,反射光的数量依赖于压在玻璃表面指纹的脊和谷的深度和皮肤与玻璃间的油脂。光线经玻璃设到谷后反射到CCD,而设到脊后则不反射到CCD(确切的是脊上的液体反光的)。

由于最近光学设备的革新,极大地降低了设备的体积。最近90年代中期,传感器可以装在6x3x6英寸的盒子里,在不久的将来更小的设备是3x1x1英寸。这些进展取决于多种光学技术的发展而不是FTIR的发展。例如:纤维光被用来捕捉指纹图象。纤维光束垂直射到指纹的表面,他照亮指纹并探测反射光。另一个方案是把含有一微型三棱镜矩阵的表面安装在弹性的平面上,当手指压在此表面上时,由于脊和谷的压力不同而改变了微型三棱镜的表面,这些变化通过三棱镜光的反射而反映出来。

应用晶体传感器是最近在市场上才出现的,尽管它在传奇文学作品中已经出现近20年。这些含有微型晶体的平面通过多种技术来绘制指纹图象。电容传感器通过电子度量被设计来捕捉指纹。电容设备能结合大约100,000导体金属阵列的传感器,其外面是绝缘的表面,当用户的手指放在上面时,皮肤组成了电容阵列的另一面。电容器的电容值由于金属间的距离而变化,这里指的是脊(近的)和谷(远的)之间的距离。压感式表面的顶层是具有弹性的压感介质材料,他们依照指纹的外表地形(凹凸)转化为相应的电子信号。温度感应传感器被设计为感应压在设备上的脊和远离设备的谷温度的不同。

超声波扫描被认为是指纹取像技术中非常好的一类。很象光学扫描的激光,超声波扫描指纹的表面。紧接着,接收设备获取了其反射信号,测量他的范围,得到脊的深度。不象光学扫描,积累在皮肤上的脏物和油脂对超音速获得的图象影响不大,所以这样的图象是实际脊地形(凹凸)的真实反映。

由于巨大的指纹辨别市场,如果想指纹识别在商业上的巨大成功,三个因素中的两个因素是非常重要的,它们是低价格和紧凑的体积(另外一个是上面谈到的识别率)。90年代初到后期,取像设备的价格已经剧烈的下降,制造商最近又承诺,在最近几年后,又要进行大幅度降价。至于体积,上面已经提到光学传感器的体积从6x3x3英寸降到3x1x1英寸。应用晶体的传感器的体积差不多是这样或者更小。在晶片上,集成电路的技术越......>>
指纹识别设备异常是什么意思?
指纹识别设备异常有多种情况,一是指纹识别设备系统异常,像华本指纹考勤机采用安卓系统,会比较稳定一些,二是指纹识别技术不成熟,目前市场上有光学、电容、3D活体指纹识别几类,3D活体指纹识稳定性跟识别率都很好,三是指纹设备硬件的问题。可以询问到官网询问技术人员看问题具体出在哪。
手机指纹识别是怎么回事
指纹识别系统是一个典型的模式识别系统,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活体指纹图像。目前,指纹采集仪主要有活体光学式、电容式和压感式。对于分辨率和采集面积等技术指标,公安行业已经形成了国际和国内标准,但其他还缺少统一标准。根据采集指纹面积大体可以分为滚动捺印指纹和平面捺印指纹,公安行业普遍采用滚动捺印指纹。另外,也可以通过扫描仪、数字相机等获取指纹图像。

指纹图像压缩:大容量的指纹数据库必须经过压缩后存储,以减少存储空间。主要方法包括JPEG、WSQ、EZW等。

指纹图像处理:包括指纹区域检测、图像质量判断、方向图和频率估计、图像增强、指纹图像二值化和细化等。

现在有一些手机就是用指纹识别来解锁的,这样就只有自己才能解锁手机


指纹是怎么识别的

指纹是怎么识别的 指纹是怎么识别的,指纹是人类进化过程式中自然形成的,在手指上,汗孔正分布在凸起的乳突线上,一个挨一个非常密集。小犁沟没有汗孔,不会分泌任何物质,指纹是怎么识别的。 指纹是怎么识别的1 我们手指的指纹,至少在目前来讲是独一无二的,还没有发现有相同指纹的人。所以只要识别了指纹,自然就验证了身份。 比如我们在第一次使用手机或者打卡机的时候,都要先录用我们的指纹,录入指纹的时候,我们的设备就要先对我们的指纹进行识别。 那就目前来讲,指纹识别的技术主要有三种,第一种是打卡机以及现在一些支持屏下识别的手机。所采用的光学式指纹识别,光学式的指纹识别,是通过光线照射到我们的指纹上,因为我们指纹本身就是凹凸不平的,然后光线再反射到接收器上,就可以得到我们指纹的纹路。图左边这个就是打卡机上面光学式指纹识别的结构,而我们手机上的屏下指纹识别,目前都是基于OLED屏幕,把接受反射光的指纹识别模块放到OLED下面,通过OLED屏幕像素点的光线照射,反射到指纹识别模块上面,识别出我们的指纹(图右)。 第二种是我们现在每天都在用的电容式指纹识别。电容式的指纹识别是下面有一块一块的电容极板,因为我们手指的指纹是凹凸不平的,所以在我们进行指纹识别的时候,凸起的指纹线和凹下去的地方,因为距离极板的距离不一样,所以各个电容极板的电容量大小就会有差异。电容大的地方就是凸起的纹线,电容小的地方是凹下去的地方,也就是通过电容的大小,识别出指纹的纹路。 然后第三种是有些手机采用的超声波指纹识别。这种就和我们熟悉的蝙蝠、船上用的声呐系统类似,发生出超声波,然后再接受反射回来的声波,就识别出来我们的指纹。 当上面的指纹识别系统识别出我们的指纹之后,就得到了类似上面这样的指纹,但识别到的指纹纹路可能会不太容易识别,所以还要进行相应的处理,让纹路更加容易识别。处理完成之后,指纹识别系统就会开始找我们指纹上的一些特点,比如一些问路的开头、纹路分叉的地方或者是一小段一小段这样的纹路,作为识别的特征点,到这个地方指纹识别系统就完成了录入。 当我们以后再刷指纹的时候,就又会重复前面的步骤,指纹识别再次识别出指纹的特征点之后,就会和我们第一次录入的指纹特征点进行比较,只要能和第一次录入的指纹特征点对上绝大部分就通过指纹验证。 指纹是怎么识别的2 人会留下指纹的原因: 指纹是人类进化过程式中自然形成的。第一类是明显纹,就是目视即可见的纹路。如手沾油漆、血液、墨水等物品转印而成,通常都是印在指纹卡上成为基本资料。 第二类是成型纹,这是指在柔软物质,如手接触压印在蜡烛、黏土上发现的指纹。 第三类是潜伏指纹,这类指纹是经身体自然分泌物如汗液,转移形成的指纹纹路,目视不易发现,是案发现场中最常见的指纹。 潜伏指纹往往是手指先接触到油脂、汗液或尘埃后,再接触到干净的表面而留下,虽然肉眼无法看到这些指纹,但是经过特别的方法及使用一些特别的化学试剂加以处理,即能显现出这些潜伏的指纹。鉴识人员最常接触到的指纹是潜伏纹。 如果指纹是留在金属、塑胶、玻璃、磁砖等非吸水性物品的表面,检验方法就比较容易。通常可以用粉末法,选择颜色对比大的`粉末,撒在物品表面提取出完整的指纹;另一方法是磁粉法,以微细的铁粉颗粒,用磁铁作为刷子,来回刷扫,显现指纹。 显示指纹的方法通常有四种: 一、碘蒸气法: 用碘蒸气熏,由于碘能溶解在指纹印上的油脂之中,而能显示指纹。这种方法能检测出数月之前的指纹。 二、硝酸银溶液法: 向指纹印上喷硝酸银溶液,指纹印上的氯化钠就会转化成氯化银不溶物。经过日光照射,氯化银分解出银细粒,就会象照相馆片那样显示棕黑色的指纹,这是刑侦中常用方法。这种方法可检测出更长时间之前的指纹。 三、有机显色法: 因指纹印中含有多种氨基酸成份,因此采用一种叫二氢茆三酮的试剂,利用它跟氨基酸反应产生紫色物质,就能检测出指纹。这种方法可检出一、二年前的指纹。 四、激光检测法: 用激光照射指纹印显示出指纹。这种方法可检测出长达五年前的指纹。 指纹是怎么识别的3 指纹只要没有被水或者布等一些擦拭是不会消失的,就算有灰尘了用小毛刷刷掉灰尘指纹还是在的。指纹是人皮肤的油脂在光滑的物体上留下的痕迹。这和油脂在自然条件下的分解速度有关。一般在几天之内不会消失。 指纹遗留分为加层指纹和减层指纹。 多数情况下遗留属于加层,例如汗液粘附或被吸附在客体上。减层主要是汗液粘走了灰尘等。 从时间上看,由于汗液主要成分为水分子和氨基酸,即便水分子挥发,氨基酸等物质仍然遗留,显现时不受影响,这主要体现在加层指纹上。如果是灰尘减层指纹,时间过长,覆盖上新的灰尘,就很难识别指纹的纹理,如果没有新的灰尘覆盖,也是没有时间限制的。 所以,理论上没有时间限制,但也和环境有关。 当胎儿在母体内发育三至四个月时,指纹就已经形成,但儿童在成长期间指纹会略有改变,直到青春期14岁左右时才会定型。 在皮肤发育过程中,虽然表皮、真皮,以及基质层都在共同成长,但柔软的皮下组织长得比相对坚硬的表皮快,因此会对表皮产生源源不断的上顶压力,迫使长得较慢的表皮向内层组织收缩塌陷,逐渐变弯打皱,以减轻皮下组织施加给它的压力。 如此一来,一方面使劲向上攻,一方面被迫往下撤,导致表皮长得曲曲弯弯,坑洼不平,形成纹路。这种变弯打皱的过程随着内层组织产生的上层压力的变化而波动起伏,形成凹凸不平的脊纹或皱褶,直到发育过程终止,最终定型为至死不变的指纹。 通过指纹可以判断年龄,人在年龄小时手掌面积也小,指纹线也显得细。我们可以通过纹线的粗细和密集程度,判断出这个人是小孩还是成年人。手指头的皮肤里有汗腺,汗液通过汗腺导管将人体新陈代谢的废弃物输送到汗孔,然后排出体外。 在手指上,汗孔正分布在凸起的乳突线上,一个挨一个非常密集。而小犁沟没有汗孔,不会分泌任何物质,分泌物全在这条线上,当碰到某物体时,接触到乳突线的地方就会留下汗液,继而留下指纹纹路形态。 所谓指纹泄露生活方式,其实是因为汗液泄露了生活方式。比如这段时间经常吃咸的食物,汗液里面氯化钠含量就高。这就可以反映出个人的饮食习惯。

指纹识别的原理是什么?

原理:指纹纹路经常出现中断、分叉或转折,这些断点、分叉点和转折点被称为"特征点"。特征点提供了指纹唯一性的确认信息,正因为这些不同,才可以进行识别。1、指纹识别的概念:指纹识别是指通过比较不同指纹的细节特征点来进行鉴别的技术,可用于身份鉴定。2、优点及其应用:指纹识别技术拥有识别速度快、采集方便和价格低廉等优点,被广泛应用于图像处理、模式识别、计算机视觉等众多学科领域。指纹,英文名称为fingerprint,两枚指纹经常会具有相同的总体特征,但它们的细节特征,却不可能完全相同。 指纹纹路并不是连续的、平滑笔直的,而是经常出现中断、分叉或转折。这些断点、分叉点和转折点就称为"特征点"。需知:指纹是人类手指末端指腹上由凹凸的皮肤所形成的纹路,(看似)指纹能使手在接触物件时增加摩擦力,(实际上指纹是减少了摩擦力,使皮肤更容易拉伸和变形,这样可以避免皮肤受到伤害,详见指纹用途一节所述)。

指纹识别的原理是什么?

原理:指纹纹路经常出现中断、分叉或转折,这些断点、分叉点和转折点被称为"特征点"。特征点提供了指纹唯一性的确认信息,正因为这些不同,才可以进行识别。1、指纹识别的概念:指纹识别是指通过比较不同指纹的细节特征点来进行鉴别的技术,可用于身份鉴定。2、优点及其应用:指纹识别技术拥有识别速度快、采集方便和价格低廉等优点,被广泛应用于图像处理、模式识别、计算机视觉等众多学科领域。3、指纹特征:特征点指纹,英文名称为fingerprint,两枚指纹经常会具有相同的总体特征,但它们的细节特征,却不可能完全相同。 指纹纹路并不是连续的、平滑笔直的,而是经常出现中断、分叉或转折。这些断点、分叉点和转折点就称为"特征点"。特征点提供了 指纹唯一性的确认信息,其中最典型的是终结点和分叉点,其他还包括分歧点、孤立点、环点、短纹等。特征点的参数包括方向( 节点可以朝着一定的方向)、曲率(描述纹路方向改变的速度)、位置(节点的位置通过x/y坐标来描述,可以是绝对的,也可以是相对于三角点或特征点的)。总体特征总体特征是指那些用人眼直接就可以观察到的特征。包括纹形、模式区、核心点、三角点和纹数等。纹形, 指纹专家在长期实践的基础上,根据脊线的走向与分布情况一般将指纹分为三大类——环型(loop,又称斗形)、弓形(arch)、螺旋形(whorl)。模式区即 指纹上包括了总体特征的区域,从此区域就能够分辨出指纹是属于哪一种类型的。有的指纹识别算法只使用模式区的数据,有的则使用所取得的完整指纹。核心点位于 指纹纹路的渐进中心,它在读取指纹和比对指纹时作为参考点。许多算法是基于核心点的,即只能处理和识别具有核心点的指纹。三角点位于从核心点开始的第一个分叉点或者断点,或者两条纹路会聚处、孤立点、折转处,或者指向这些奇异点。三角点提供了 指纹纹路的计数跟踪的开始之处。纹数,即模式区内 指纹纹路的数量。在计算 指纹的纹路时,一般先连接核心点和三角点,这条连线与指纹纹路相交的数量即可认为是指纹的纹数。局部特征局部特征指纹节点的特征。指纹的纹路并不是连续、平滑笔直的,经常会出现分叉、折转或中断。这些交叉点、折转点或断点称为"特征点",它们提供了指纹唯一性的确认信息。特征点的主要参数包括:方向:相对于核心点,特征点所处的方向。曲率:纹路方向改变的速度。位置:节点的位置坐标,通过x/y坐标来描述。它可以是绝对坐标,也可以是与三角点(或特征点)的相对坐标。

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