• 제목/요약/키워드: Image authentication

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ResNet 모델을 이용한 눈 주변 영역의 특징 추출 및 개인 인증 (Feature Extraction on a Periocular Region and Person Authentication Using a ResNet Model)

  • 김민기
    • 한국멀티미디어학회논문지
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    • 제22권12호
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    • pp.1347-1355
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    • 2019
  • Deep learning approach based on convolution neural network (CNN) has extensively studied in the field of computer vision. However, periocular feature extraction using CNN was not well studied because it is practically impossible to collect large volume of biometric data. This study uses the ResNet model which was trained with the ImageNet dataset. To overcome the problem of insufficient training data, we focused on the training of multi-layer perception (MLP) having simple structure rather than training the CNN having complex structure. It first extracts features using the pretrained ResNet model and reduces the feature dimension by principle component analysis (PCA), then trains a MLP classifier. Experimental results with the public periocular dataset UBIPr show that the proposed method is effective in person authentication using periocular region. Especially it has the advantage which can be directly applied for other biometric traits.

Fingerprint Template Protection Using One-Time Fuzzy Vault

  • Choi, Woo-Yong;Chung, Yong-Wha;Park, Jin-Won;Hong, Do-Won
    • KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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    • 제5권11호
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    • pp.2221-2234
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    • 2011
  • The fuzzy vault scheme has emerged as a promising solution to user privacy and fingerprint template security problems. Recently, however, the fuzzy vault scheme has been shown to be susceptible to a correlation attack. This paper proposes a novel scheme for one-time templates for fingerprint authentication based on the fuzzy vault scheme. As in one-time passwords, the suggested method changes templates after each completion of authentication, and thus the compromised templates cannot be reused. Furthermore, a huge number of chaff minutiae can be added by expanding the size of the fingerprint image. Therefore, the proposed method can protect a user's fingerprint minutiae against the correlation attack. In our experiments, the proposed approach can improve the security level of a typical approach against brute-force attack by the factor of $10^{34}$.

Face Recognition Authentication Scheme for Mobile Banking System

  • Song, JongGun;Lee, Young Sil;Jang, WonTae;Lee, HoonJae;Kim, TaeYong
    • International Journal of Internet, Broadcasting and Communication
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    • 제8권2호
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    • pp.38-42
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    • 2016
  • In this paper, we propose 3-factor mobile banking authentication scheme applied to face recognition techniques with existing certificate and OTP. An image of the user's face is captured by smart phone camera and its brightness processing of the contour of a face and background by n of X and Y points. Then, distance between the point of eyes, nose and mouth from captured user's face are compared with stored facial features. When the compared results corresponding to the data that stored in a face recognition DB, the user is authenticated.

Enhanced Machine Learning Algorithms: Deep Learning, Reinforcement Learning, and Q-Learning

  • Park, Ji Su;Park, Jong Hyuk
    • Journal of Information Processing Systems
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    • 제16권5호
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    • pp.1001-1007
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    • 2020
  • In recent years, machine learning algorithms are continuously being used and expanded in various fields, such as facial recognition, signal processing, personal authentication, and stock prediction. In particular, various algorithms, such as deep learning, reinforcement learning, and Q-learning, are continuously being improved. Among these algorithms, the expansion of deep learning is rapidly changing. Nevertheless, machine learning algorithms have not yet been applied in several fields, such as personal authentication technology. This technology is an essential tool in the digital information era, walking recognition technology as promising biometrics, and technology for solving state-space problems. Therefore, algorithm technologies of deep learning, reinforcement learning, and Q-learning, which are typical machine learning algorithms in various fields, such as agricultural technology, personal authentication, wireless network, game, biometric recognition, and image recognition, are being improved and expanded in this paper.

이동환경에서 치열영상과 음성을 이용한 멀티모달 화자인증 시스템 구현 (An Implementation of Multimodal Speaker Verification System using Teeth Image and Voice on Mobile Environment)

  • 김동주;하길람;홍광석
    • 전자공학회논문지CI
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    • 제45권5호
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    • pp.162-172
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    • 2008
  • 본 논문에서는 이동환경에서 개인의 신원을 인증하는 수단으로 치열영상과 음성을 생체정보로 이용한 멀티모달 화자인증 방법에 대하여 제안한다. 제안한 방법은 이동환경의 단말장치중의 하나인 스마트폰의 영상 및 음성 입력장치를 이용하여 생체 정보를 획득하고, 이를 이용하여 사용자 인증을 수행한다. 더불어, 제안한 방법은 전체적인 사용자 인증 성능의 향상을 위하여 두 개의 단일 생체인식 결과를 결합하는 멀티모달 방식으로 구성하였고, 결합 방법으로는 시스템의 제한된 리소스를 고려하여 비교적 간단하면서도 우수한 성능을 보이는 가중치 합의 방법을 사용하였다. 제안한 멀티모달 화자인증 시스템의 성능평가는 스마트폰에서 획득한 40명의 사용자에 대한 데이터베이스를 이용하였고, 실험 결과, 치열영상과 음성을 이용한 단일 생체인증 결과는 각각 8.59%와 11.73%의 EER를 보였으며, 멀티모달 화자인증 결과는 4.05%의 EER를 나타냈다. 이로부터 본 논문에서는 인증 성능을 향상하기 위하여 두 개의 단일 생체인증 결과를 간단한 가중치 합으로 결합한 결과, 높은 인증 성능의 향상을 도모할 수 있었다.

인증과 무결성을 위한 비밀키 워터마킹 (A Secret Key Watermarking for Authentication and Integrity)

  • 우찬일;신인철
    • 한국정보처리학회논문지
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    • 제7권11호
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    • pp.3576-3583
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    • 2000
  • 디지털 워터마크는 멀티미디어 콘텐츠에 대한 저작권 보호와 인증의 목적으로 최근에 제안되었다. 워터마킹 기술은 공간 영역이나 주파수 영역에서 영상 내에 워터마킹 구조를 혼합하는 알고리즘으로 구성된다. 본 논문에서는 디지털 영상의 인증과 무결성을 위한 새로운 워터마킹 방법을 제안하였고, 제안된 알고리즘은 MD5 해쉬 함수와 대칭키 암호 알고리즘을 사용하였다. 원 영상에 삽입되는 워터마크의 위치와 픽셀 내의 비트 위치를 결정하기 위하여 비밀키를 MD5 해쉬 함수의 입력으로 사용하였다. 시뮬레이션 결과는 제안하는 알고리즘이 삽입된 워터마크의 위치를 찾기 어려운 장점을 가지며, 워터마크 된 영상의 화질이 Wong의 방법과 비슷하게 유지됨을 보인다.

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Semi-fragile Watermarking Technique for a Digital Camera

  • Lee, Myung-Eun;Hyun Lim;Park, Soon-Young;Kang, Seong-Jun;Wan_hyun Cho
    • 대한전자공학회:학술대회논문집
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    • 대한전자공학회 2003년도 하계종합학술대회 논문집 Ⅳ
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    • pp.2411-2414
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    • 2003
  • In this paper, we present a digital image authentication using semi-fragile watermarking techniques. The algorithm is robust to innocuous manipulations while detecting malicious manipulations. Specifically, the proposed method is designed for the purpose of the real time authentication of an image frame captured from a digital camera due to its easy H/W implementation, security and visible verification. To achieve the semi-fragile characteristics that survive a certain amount of compression, we employ the invariant property of DCT coefficients' quantization proposed by Lin and Chang [1]. The binary watermark bits are generated by exclusive ORing the binary logo with pseudo random binary sequences. Then watermark bits are embedded into the LSBs of pre-quantized DCT coefficients in the medium frequency range. Verification is carried out easily due to visually recognizable pattern of the logo extracted by exclusive ORing the LSBs of the embedded DCT coefficient with pseudo random number seeded by a secret key. By the experiment results, this method is not only robust to JPEG compression but also it detects powerfully alterations of the original image, such as the tempering of images.

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다중 해상도와 적응성 스펙트럼 워터마크를 기반으로 한 디지털 영상 정보의 소유권 보호 (Copyright Protection of Digital Image Information based on Multiresolution and Adaptive Spectral Watermark)

  • 서정희
    • 정보보호학회논문지
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    • 제10권4호
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    • pp.13-19
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    • 2000
  • 정보 통신 기술의 급속한 발달로 인해 웹 상에서 멀티미디어 데이터 및 전자적인 공문서는 점점 더 확산되고 있고, 이런 디지털화 된 정보에 대한 소유권 보호 및 인증의 필요성이 요구되고 있는 실정이다. 본 논문에서는 직교 웨이브릿 변환을 이용하여 각 계층의 주파수 영역에 잘 적응하는 다중 워터마크를 내장하는 적응성 스펙트럼 워터마크 알고리즘 을 제안한다. 실험결과 low-Pass fitering, bluring, sharpen filtering, 웨이브릿 압축과 같은 영상 변형뿐만 아니라 brightness, contrast, gamma correction, histogram equalization. cropping과 같은 영상의 변형에 강인한 워터마크 영상을 생성시켰다

두 가지 보안 요소를 사용하는 취소 가능한 얼굴 인증 기술 (Two Factor Face Authentication Scheme with Cancelable Feature)

  • 강전일;이경희;양대헌
    • 정보보호학회논문지
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    • 제16권1호
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    • pp.13-21
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    • 2006
  • 생체정보를 이용하는 인증은 사람에게 편리하지만, 개인 생체 정보의 유출과 같은 보안 문제들은 심각할 수 있다. 이러한 문제 해결을 위해서 취소 가능한 생체 인식 기술을 사용할 수 있지만, 현재까지 단지 몇몇의 인증 시스템만이 알려졌을 뿐이다. 이 논문에서는 패스워드와 얼굴 이미지를 사용하는 얼굴 인증 기술에 대해서 제시한다. 변환된 도메인에서의 매칭 알고리즘을 사용하여, 이 기술은 변환 및 가중치 벡터로 이루어진 템플릿을 자유롭게 바꿀 수 있도록 설계되었다.

얼굴 등록자 인증을 위한 클래스 구별 특징 벡터 기반 서포트 벡터 머신 (Class Discriminating Feature Vector-based Support Vector Machine for Face Membership Authentication)

  • 김상훈;설태인;정선태;조성원
    • 전자공학회논문지CI
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    • 제46권1호
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    • pp.112-120
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    • 2009
  • 얼굴 등록자 인증은 얼굴 인식을 기반으로 인증하고자 하는 사람이 등록자인지, 아닌지를 판별하는 것으로, 기본적으로 2클래스 분류 문제이다. 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, 이하 SVM)은 2 클래스 분류 문제에 효과적인 것으로 잘 알려져 있다. 얼굴 등록자 인증의 분류에 사용되었던 기존의 SVM들은 각 클래스 (등록자 클래스, 미등록자 클래스) 구성원의 얼굴 이미지로부터 추출된 이미지 특징 벡터를 이용하여 훈련되고 인증된다. 이렇게 훈련 세트 구성원들의 이미지 특징 벡터들로 훈련된 SVM은 인증시의 얼굴 이미지가 SVM 훈련 세트의 얼굴 이미지들의 조명, 자세, 표정들과 다른 인증 환경의 경우나 등록자의 가입 및 탈퇴 등으로 등록 클래스나 미등록 클래스의 구성과 크기에 변동이 생기는 인증 환경의 경우에, 강인한 성능을 보이기 어려웠다. 본 논문에서는 강인한 얼굴 등록자 인증을 위하여, 효과적인 클래스 구별 특징 벡터 기반 SVM을 제안한다. 훈련과 인증에 사용되는 특징 벡터는 2개의 클래스를 잘 구별할 수 있는 특성을 반영하도록 선택되었기 때문에 이를 이용하여 훈련된 제안된 SVM은 등록자 클래스 구성의 변화 및 얼굴 이미지에 있어서의 조명, 얼굴 자세, 얼굴 표정의 변화에 덜 영향을 받는다. 실험을 통해 제안된 SVM에 기반을 둔 얼굴 등록자 인증 방법이 기존 SVM에 기반을 둔 방법보다 성능이 더 나으며, 등록자 클래스 구성의 변화에도 강인함을 보였다.