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DSP上的指紋識別模塊的實現
6.45100.03匹配比較(全旋)比較(1/4旋)4.20
1.2065.10
18.60
表2給出了DSP的處理時間。某些部分的編碼進行了匯編語言級的優化,特別是對接口(傳感器和FlashEEPROM)的匹配處理和細化。一個重要的性能衡量是匹配時間。匹配時間可以用公式表示為:t=p+f+c×u(t:匹配時間,i:圖像處理時間,f:提取時間,c:比較時間u:總的用戶個數)。在100MHz的DSP上實現一對一的全旋轉匹配,時間大約為:t=558+64+42×1=664ms。
本算法提供兩種選擇:全旋和1/4旋。全旋轉使得算法對指紋輸入處理更加強健。通過1/4旋轉,可以縮短匹配時間,但是,這限制了指紋輸入的旋轉在±45°。表3給出了這兩種選擇的比較結果。
表3速度選項和匹配時間
旋轉比較時間(ms)2秒內的n個用戶全旋42321/4旋12114
4硬件實現
圖6顯示了指紋模塊的方框圖。板上有作為主要處理器和控制器的DSP、FPGA,以及作為外圍設備的指紋傳感器、閃存、RS-232以及LED接口。這個板最高可以100MHz工作,以5MHz的速率從指紋傳感器上采集數據。
這塊板最初設計集中于高性能和穩定性。在確立了穩定模塊之后,致力于減少板子占用的空間以降低制造成本。
本文對指紋識別算法進行了發展,優化了DSP平臺的設計實現,并在此基礎上設計出了一個用于指紋識別的完整系統。該系統可以實現高性能的獨立指紋識別。當然,仍有許多地方可以改進。例如,還可以進行指紋分級算法來提高匹配處理的速度。這種指紋驗證在電子商務等領域的應用也在不斷發展,并且這種算法可以被嵌入到單片LSI中。
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