상관계수를 이용하여 인식률을 향상시킨 rank-level fusion 방법

Vol. 29, No. 5, pp. 1007-1017, 10월. 2019
10.13089/JKIISC.2019.29.5.1007, Full Text:
Keywords: rank-level fusion, information fusion, biometrics
Abstract

현재 대부분의 생체인증 시스템은 단일 생체정보를 이용하여 사용자를 인증하고 있는데, 이러한 방식은 노이즈로 인한문제, 데이터에 대한 민감성 문제, 스푸핑, 인식률의 한계 등 많은 문제점들을 가지고 있다. 이를 해결하기 위한 방법 중하나로 다중 생체정보를 이용하는 방법이 제시되고 있다. 다중 생체인증 시스템은 각각의 생체정보에 대해서 informationfusion을 수행하여 새로운 정보를 생성한 뒤, 그 정보를 활용하여 사용자를 인증하는 방식이다. Information fusion방법들 중에서 score-level fusion 방법을 보편적으로 많이 사용한다. 하지만 정규화 작업이 필요하다는 문제점을 갖고있고, 데이터가 같아도 정규화 방법에 따라 인식률이 달라진다는 문제점을 갖고 있다. 이에 대한 대안으로 정규화 작업이필요 없는 rank-level fusion 방법이 제시되고 있다. 하지만 기존의 rank-level fusion 방법들은 score-level fusion방법보다 인식률이 낮다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 상관계수를 이용하여 score-level fusion 방법보다 인식률이높은 rank-level fusion 방법을 제안한다. 실험은 홍채정보(CASIA V3)와 얼굴정보(FERET V1)를 이용하여 기존의존재하는 rank-level fusion 방법들의 인식률과 본 논문에서 제안하는 fusion 방법의 인식률을 비교하였다. 또한score-level fusion 방법들과도 인식률을 비교하였다. 그 결과로 인식률이 약 0.3%에서 3.3%까지 향상되었다.

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Cite this article
[IEEE Style]
안정호, 정재열 and 정익래, "Rank-level Fusion Method That Improves Recognition Rate by Using Correlation Coefficient," Journal of The Korea Institute of Information Security and Cryptology, vol. 29, no. 5, pp. 1007-1017, 2019. DOI: 10.13089/JKIISC.2019.29.5.1007.

[ACM Style]
안정호, 정재열, and 정익래. 2019. Rank-level Fusion Method That Improves Recognition Rate by Using Correlation Coefficient. Journal of The Korea Institute of Information Security and Cryptology, 29, 5, (2019), 1007-1017. DOI: 10.13089/JKIISC.2019.29.5.1007.