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정민이(MinYi Jeong),김재희(Jaihie Kim) 대한전자공학회 2007 대한전자공학회 학술대회 Vol.2007 No.7
Changeable biometrics has been suggested as a solution to the problems of enhancing privacy. In this paper, we proposed changeable biometrics for face recognition using on ICA based approach. ICA coefficient vector extracted from an input face image. The vector is scrambled randomly and a new face template is generated by addition of a couple of scrambled coefficients. When a transformed template is compromised, it is replaced by a new scrambling rule and addition.
정민이(MinYi Jeong),윤소원(Sowan Yoon),김재희(Jaihie Kim) 대한전자공학회 2007 대한전자공학회 학술대회 Vol.2007 No.11
In this paper, we proposed real-time face recognition system at a distance for walking users. For face detection, we used AdaBoost algorithm, which shows high accuracy and performs in real-time. For face recognition, PCA was used for feature extraction and the decision was based on Euclidean distance. In the experiments, proposed system shows good performance similar to conventional face recognition using a still image. Since proposed system recognizes for walking user, we can improve convenience for users.
독립성분 분석 계수의 합성에 의한 가변 얼굴 생체정보 생성 방법
정민이(MinYi Jeong),이철한(Chelhan Lee),최정윤(Jeung-Yoon Choi),김재희(Jaihie Kim) 대한전자공학회 2007 電子工學會論文誌-SP (Signal processing) Vol.44 No.6
개인 인증 방법 중 하나인 생체인식(Biometrics)은 개인 생체정보의 수가 한정되어 있기 때문에 생체정보의 도난 시 프라이버시 침해라는 문제를 가진다. 이 문제를 해결하기 위해 등장한 개념이 가변 생체인식(Changeable biometrics)이다. 가변 생체인식은 생체정보가 훼손당했을 경우 새로운 생체정보로 대체하기 어렵다는 생체인식의 가장 큰 단점을 보완하기 위한 방법으로 원 생체정보가 아닌 변환된 생체정보로 개인을 인증한다. 이 논문에서는 가변 생체인식 가운데 얼굴인식을 위한 가변 생체인식에 대해 제안한다. 기존에 알려진 얼굴인식의 방법 가운데 하나인 외형 기반 기법(Appearance-based method) 중 독립성분 분석(Independent Component Analysis)의 계수(coefficient)를 변형하는 방법을 제안한다. 제안된 얼굴 생체정보 생성 방법은 계수의 일부분을 가우시안 분포(Gaussian distribution)에 따른 임의의 값으로 치환한 후 계수의 순서를 임의로 변경하여 무수히 많은 가변 얼굴 정보를 생성할 수 있도록 하였고 서로 다르게 변경된 계수들을 서로 합성함으로써 비가역성(Non-invertibility)을 만족 시키려고 시도했다. Changeable biometrics has been developed as a solution to problem of enhancing security and privacy. The idea is to transform a biometric signal or feature into a new one for the purposes of enrollment and matching. In this paper, we propose a changeable biometric system that can be applied to appearance based face recognition system. In the first step when using feature extraction, ICA(Independent Component Analysis) coefficient vectors extracted from an input face image are replaced randomly using their mean and variation. The transformed vectors by replacement are scrambled randomly and a new transformed face coefficient vector (transformed template) is generated by combination of the two transformed vectors. When this transformed template is compromised, it is replaced with new random numbers and a new scrambling rule. Because the transformed template is generated by the addition of two vectors, the original ICA coefficients could not be easily recovered from the transformed coefficients.