Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.5
no.1
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pp.14-22
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2001
Off-line handwritten numeral recognition is a very difficult task and hard to achieve high recognition results using a single feature and a single classifier, since handwritten numerals contain many pattern variations which mostly depend upon individual writing styles. In this paper, we propose handwritten numeral recognition system using hybrid features and combined classifier. To improve recognition rate, we select mutually helpful features -directional features, crossing point feature and mesh features- and make throe new hybrid feature sets by using these features. These hybrid feature sets hold the local and global characteristics of input numeral images. And we implement combined classifier by combining three neural network classifiers to achieve high recognition rate, where fuzzy integral is used for multiple network fusion. In order to verify the performance of the proposed recognition system, experiments with the unconstrained handwritten numeral database of Concordia University, Canada were performed. As a result, our method has produced 97.85% of the recognition rate.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.26
no.12A
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pp.2067-2073
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2001
Biometric systems are forms of technology that use unique human physical characteristics to automatically identify a person. They have sensors to pick up some physical characteristics, convert them into digital patterns, and compare them with patterns stored for individual identification. However, lip-print recognition has been less developed than recognition of other human physical attributes such as the fingerprint, voice patterns, retinal at blood vessel patterns, or the face. The lip print recognition by a CCD camera has the merit of being linked with other recognition systems such as the retinal/iris eye and the face. A new method using multi-resolution architecture is proposed to recognize a lip print from the pattern kernels. A set of pattern kernels is a function of some local lip print masks. This function converts the information from a lip print into digital data. Recognition in the multi-resolution system is more reliable than recognition in the single-resolution system. The multi-resolution architecture allows us to reduce the false recognition rate from 15% to 4.7%. This paper shows that a lip print is sufficiently used by the measurements of biometric systems.
We implement automobile license plates recognition system. These days automobile license plate recognition systems are widely used for tracing stolen cars. managing parking facilities, ticketing speeding cars, and so on. Recognition systems largely consist of three parts plates extraction, segments extraction, and segment recognition. For plates extraction, we measure the degree of inclination of plate. We use filters that extract only the horizontal components of the front of an automobile to measure the degree of inclination. For segment extraction, we trace the change of the number of blocks that consist solely of foreground pixels or background pixels as the horizontal scanning line moves along upward. For recognition of each individual letter or digit, we devise a variant of template matching method, called comparative template matching. Through experiments, we show that comparative template matching is less prone misled by noises and exhibits higher performance compared to the traditional method of template matching or histogram based recognition.
Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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v.24
no.6
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pp.1139-1145
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2014
User recognition technology, which identifies or verifies a certain individual is absolutely essential under robotic environments for intelligent services. The conventional face recognition algorithm using single distance face image as training images has a problem that face recognition rate decreases as distance increases. The face recognition algorithm using face images by actual distance as training images shows good performance but this has a problem that it requires user cooperation. This paper proposes the LDA-based long distance face recognition method which uses multiple distance face images from a zoom camera for training face images. The proposed face recognition technique generated better performance by average 7.8% than the technique using the existing single distance face image as training. Compared with the technique that used face images by distance as training, the performance fell average 8.0%. However, the proposed method has a strength that it spends less time and requires less cooperation to users when taking face images.
Fingerprint recognition systems are the most widely used in biometrics for personal authentication. As they become more familiar, the security weaknesses of fingerprint sensors are becoming better known. In this paper, we propose a liveness detection method that applies correlation filter to the fingerprint recognition systems. The physiological characteristic of sweat pore, observed only in live people, is used as a measure to classify 'live' fingers from 'spoof' fingers. Previous works show that detection of sweat pores and perspiration patterns in fingerprint images can be used as an anti-spoofing measure. These methods don't consider the characteristic of pores in each individual. We construct the correlation filters of each individual which are composed of their pore information. We make the final decision about the "livens" of fingerprint using correlation output. The proposed algorithm was applied to a data set of 110 live, 110 spoof fingerprint images from optical fingerprint scanner and achieved classification rate of 80%.
Due to the rapid advancement of auto-refractor technology, most optometry shops provide refraction services. Despite their speed and convenience, the measurement values provided by auto-refractors include a significant degree of error due to psychological and physical factors. Therefore, there is a need for repetitive testing to obtain a smaller mean error value. However, even repetitive testing itself might not be sufficient to ensure accurate measurements. Therefore, research on a method of measurement that can complement auto-refractor measurements and provide confirmation of refraction results needs to be conducted. The customized optometry model described herein can satisfy the above requirements. With existing technologies, using human eye measurement devices to obtain relevant individual optical feature parameters is no longer difficult, and these parameters allow us to construct an optometry model for individual eyeballs. They also allow us to compute visual images produced from the optometry model using the CODE V macro programming language before recognizing the diffraction effects visual images with the neural network algorithm to obtain the accurate refractive diopter. This study attempts to combine the optometry model with the back-propagation neural network and achieve a double check recognition effect by complementing the auto-refractor. Results show that the accuracy achieved was above 98% and that this application could significantly enhance the service quality of refraction.
Most of the office-workers are worrying about their future and try to make diverse future plan. Fast shifting industry pattern make office-workers retire early and their remain life time are getting longer and many of them try to consider some kind of new start-up. In this article factors affecting entrepreneurial intention were discussed such as individual factors, psychological factors, environmental factors. Individual factors were economic situations and future life expectation were analyzed. Psychological factors were composed of risk taking tendency, self efficiency, career value, and entrepreneurial characteristics were discussed. Environmental factors were composed of recognition on social-economic risks and recognition on negative mind on start-up, and employment unstability. 340 sample questionaries were collected and 26 samples were excluded. Data were analyzed by SPSS Win 18.0 Version. The results of the study were as follows. Among individual factors life-expectation after retirement was positive impact on entrepreneurial intention. Among psychological factors risk taking factor has positive impact on entrepreneurial intention. Among Environmental factors negative recognition on start-up has negative impact on entrepreneurial intention. Based on the studies diverse understanding and implementation of policies were necessary to change negative social atmospheres on start-up.
This study analyzed the effect of the teachers' personal variables to the teachers' recognition and attitude about the integrated education. The purpose of this study is to suggest the basic data of the strategic plan for the integrated education of the exceptional children. After survey of the daycare centers' teachers, I analyzed the impact of the individual variables experience, level, education level, experience of integrated education, disabled study - to the teachers' recognitions and behaviors of the integrated education. The results of this study are that personal variables showed different impacts according to the recognition and behaviors. However, integrated education experiences and disabled study experiences showed the important roles. Consequently, I suggest the disabled study and integrated education for the teachers.
Recognition of numeral fields is a very important task for many document automation applications. Conventional methods are based on the two-steps process, segmentation of touching numerals and recognition of the individual numerals. However, due to a large variation of touching types this approach has not produced a robust result. In this paper, we present a new segmentation-free method for recognizing the two touching numerals. In this approach, two touching numerals are regarded as a single pattern coming from 100 classes ('00', '01', '02', ..., '98', '99'). For the test set, we manually extract two touching numerals from the data set of NIST numeral fields. Due to the limitation of conventional neural network in case of large-set classification, we use a modular neural network and Drove its superiority through recognition experimen.
Recently, as the number of smart-phone users has been rapidly increased, enterprise managers have a keen interest in business application of social media. Most previous studies have focused on perspective of the individual unit of analysis instead of enterprise level unit. The study is focused on the relationship between the enterprises' recognition and behavioral intention (and use) about social media application. The purpose of this study is to develop the model of small and medium enterprises' social media application, and to find the factors affecting their behavioral intention or use behavior. The moderating effects of four corporate characteristics on the relationship between the enterprises' recognition and behavioral intention are also examined. We surveyed 900 corporate staffs and received 203 responses. After questionnaires with unreliable responses had been excluded, 182 effective samples were used in the final analysis. The findings suggest that Performance Expectation, Social Influence, Facilitating Conditions significantly affect Behavioral Intention of social medea, and Behavioral Intention affects USE. Furthermore, some corporate characteristics have moderating effect on the relationship between recognition of social media and Behavioral Intention.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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