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ND-IRIS-0405 Iris Image Dataset

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arXiv2016-06-16 更新2024-08-06 收录
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http://arxiv.org/abs/1606.04853v1
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资源简介:
ND-IRIS-0405 Iris Image Dataset是由圣母大学计算机视觉研究实验室于2004年春季学期开始收集的。该数据集包含64,980张图像,对应356个独特对象和712个独特虹膜。数据集使用LG 2200虹膜生物识别系统采集,旨在包含非理想图像质量,以支持虹膜生物识别算法的研发。数据集涵盖了多种真实世界条件,如模糊、遮挡和非轴向视图,以及接触镜引起的伪影。该数据集是ICE 2005和ICE 2006数据集的超集,广泛用于虹膜识别研究,旨在解决虹膜图像处理中的各种挑战。

ND-IRIS-0405 Iris Image Dataset was collected by the Computer Vision Research Laboratory at the University of Notre Dame starting from the spring semester of 2004. This dataset contains 64,980 images, corresponding to 356 unique subjects and 712 unique irises. It was acquired using the LG 2200 iris biometric system, and was intentionally curated to include non-ideal image quality to support the research and development of iris biometric algorithms. The dataset covers a variety of real-world conditions, including blur, occlusion, non-axial views, and artifacts induced by contact lenses. This dataset is a superset of the ICE 2005 and ICE 2006 datasets, and has been widely used in iris recognition research to address various challenges in iris image processing.
提供机构:
圣母大学计算机科学与工程系
创建时间:
2016-06-16
搜集汇总
数据集介绍
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构建方式
ND-IRIS-0405虹膜图像数据集的构建过程涉及使用LG 2200虹膜成像系统采集图像。该系统通过近红外线照射眼睛,并提供声音提示帮助被试者正确地定位头部以获取图像。在每次拍摄中,LG 2200系统使用三个近红外LED灯依次激活(每次只有一个),从而获取图像。这些照明灯位于传感器上方、下方左侧和下方右侧。为了保留未通过内置质量控制检查的图像,以便用于支持研究能够处理非理想图像的虹膜生物识别算法,研究人员通过合作研究与开发协议,从Iridian(现为L1ID的一部分)获得了软件,以保留每个“拍摄”中的所有三张图像。此外,LG 2200系统通过数字化NTSC视频信号来获取图像,返回一个具有480行和640列的图像。Iridian软件使用内部对比度增强技术保存了数字化图像的对比度拉伸版本。
特点
ND-IRIS-0405虹膜图像数据集的特点包括:包含64,980张图像,对应于356名独特个体和712个独特虹膜;年龄范围在18至75岁之间,包括158名女性和198名男性;250名高加索人,82名亚洲人和24名其他种族;没有佩戴眼镜的图像,但有相当一部分被试者佩戴了隐形眼镜;数据集包含了一些具有明显模糊和虹膜区域严重遮挡的图像,以及一些虹膜区域在图像边界处被裁剪的图像;此外,还有从非正轴方向拍摄的虹膜图像。这些特点使得数据集能够模拟真实世界中的各种条件,为虹膜生物识别系统的研究提供了挑战。
使用方法
ND-IRIS-0405虹膜图像数据集的使用方法包括:首先,用户需要从Notre Dame大学的计算机视觉研究实验室获取数据集;其次,用户可以使用数据集中的图像进行虹膜生物识别算法的研究和开发,包括虹膜定位、特征提取和匹配等;此外,用户还可以利用数据集中的非理想图像来研究如何提高虹膜生物识别算法的鲁棒性。需要注意的是,数据集可能存在标签错误或元数据错误,用户在使用过程中需要仔细检查并确保数据的准确性。
背景与挑战
背景概述
虹膜识别技术作为一种高精度的人脸识别技术,在安全认证、身份验证等领域具有广泛应用。ND-IRIS-0405虹膜图像数据集由美国圣母大学计算机视觉研究实验室于2004年春季开始收集,采用LG 2200虹膜成像系统进行图像采集。该数据集包含64,980张图像,对应356名独特个体和712个独特虹膜,年龄范围在18至75岁之间,涵盖了多种族、性别和佩戴隐形眼镜的情况。ND-IRIS-0405数据集被广泛应用于虹膜识别算法研究和评估,其子集ICE 2005在ICE 2005和ICE 2006虹膜生物识别评估中得到了广泛使用,为相关领域的研究提供了重要的数据支持。
当前挑战
ND-IRIS-0405虹膜图像数据集在虹膜识别研究中面临一些挑战。首先,数据集中包含大量非理想图像,如模糊、遮挡、截断和偏轴视图等,这些图像对虹膜识别算法的鲁棒性提出了挑战。其次,数据集中部分图像存在运动引起的扫描线交织伪影,这可能会影响算法的性能。此外,由于数据集中包含佩戴隐形眼镜的个体,隐形眼镜在图像中产生的伪影也给虹膜识别算法带来了挑战。最后,数据集在身份标签和元数据方面可能存在错误,这需要进一步的数据清洗和验证工作。
常用场景
经典使用场景
ND-IRIS-0405数据集作为虹膜识别领域的重要资源,被广泛应用于算法评估与改进。其包含的图像涵盖了多种真实场景,如模糊、遮挡、偏轴等,为研究者提供了丰富的数据基础。通过分析这些图像,研究人员可以评估现有虹膜识别算法的性能,并针对其不足进行优化,从而提高算法的鲁棒性和准确性。
实际应用
ND-IRIS-0405数据集在安防、身份认证等领域具有广泛的应用前景。通过利用该数据集训练的虹膜识别算法,可以实现高精度的身份验证,从而提高安全性和便捷性。此外,该数据集还可以用于研究如何将虹膜识别技术与其他生物识别技术(如指纹识别、人脸识别等)相结合,以实现更加全面和可靠的身份认证系统。
衍生相关工作
ND-IRIS-0405数据集衍生出了许多经典工作,如ICE 2005和ICE 2006虹膜生物特征识别评估等。这些工作利用ND-IRIS-0405数据集进行了大量实验,验证了现有虹膜识别算法的性能,并提出了许多改进方案。此外,该数据集还促进了其他相关研究,如虹膜图像质量评估、虹膜分割、虹膜特征提取等,为虹膜识别技术的发展奠定了基础。
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