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특징점간의 벡터 유사도 정합을 이용한손가락 관절문 인증
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김민기 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T01:03:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T01:03:12Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 1229-7771 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/21250 | - |
| dc.description.abstract | 손가락 관절문(FKP, finger-knuckle-print)을 이용한 개인 인증은 손가락 관절부에 나타나는 주름의 특징을 이용하는 것으로, 텍스처의 방향 정보가 중요한 특징이 된다. 본 논문에서는 SIFT 알고리즘을 이용하여 특징점들을 추출하고, 벡터 유사도 정합을 통해 FKP를 효과적으로 인증할 수 있는 방법을 제안하다. 벡터는 질의 영상에서 추출한 특징점과 이에 대응되는 참조 영상의 특징점을 연결하는 방향 벡터로 정의된다. 국소적인 특징점 쌍으로부터 방향 벡터를 생성하기 때문에 방향 벡터 자체는 국소적인 특징만을 나타내지만, 두 영상 간에 존재하는 다른 벡터들 간의 유사도를 비교함으로써 전역적인 특징으로 확장되는 장점이 있다. 실험결과 제안하는 방법은 기존의 방향코드를 이용한 다양한 방식에 비하여 우수한 성능을 나타내었다. | - |
| dc.format.extent | 10 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국멀티미디어학회 | - |
| dc.title | 특징점간의 벡터 유사도 정합을 이용한손가락 관절문 인증 | - |
| dc.title.alternative | Finger-Knuckle-Print Verification Using Vector Similariry Matching of Keypoints | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.9717/kmms.2013.16.9.1057 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 멀티미디어학회논문지, v.16, no.9, pp 1057 - 1066 | - |
| dc.citation.title | 멀티미디어학회논문지 | - |
| dc.citation.volume | 16 | - |
| dc.citation.number | 9 | - |
| dc.citation.startPage | 1057 | - |
| dc.citation.endPage | 1066 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001812278 | - |
| dc.description.isOpenAccess | Y | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Biometrics(생체인식) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Finger-Knuckle-Print(손가락 관절문 인증) | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Vector Similarity Matching(벡터 유사도 정합) | - |
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