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한국지능정보시스템학회 한국지능정보시스템학회 학술대회논문집 한국지능정보시스템학회 2005년 추계학술대회논문집
발행연도
2005.11
수록면
526 - 535 (10page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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우리나라의 주민등록증은 주소지, 주민등록 번호, 얼굴사진, 지문 등 개개인의 방대한 정보를 가진다. 현재의 플라스틱 주민등록증은 위조 및 변조가 쉽고 날로 전문화 되어가고 있다. 따라서 육안으로 위조 및 변조 사실을 쉽게 확인하기가 어려워 사회적으로 많은 문제를 일으키고 있다.
이에 본 논문에서는 주민등록증 영상을 자동 인식할 수 있는 개선된 ART2 기반 RBF 네트워크와 얼굴인증을 이용한 주민등록증 자동 인식 방법을 제안한다. 제안된 방법은 주민등록증 영상에서 주민등록번호와 발행일을 추출하기 위하여 영상을 소벨마스크와 미디언 필터링을 적용한 후에 수평 스미어링을 적용하여 주민등록번호와 발행일 영역을 검출한다. 그리고 4 방향 윤곽선 추적 알고리즘으로 개별 문자를 추출하기 위한 전 단계로 주민등록증 영상에 대해 고주파 필터링을 적용하여 주민등록증 영상 전체를 이진화 한다.
이진화된 주민등록영상에서 CDM 마스크를 적용하여 주민등록번호와 발행일 코드를 복원하고 검출된 각 영역에 대해 4 방향 윤곽선 추적 알고리즘으로 개별 문자를 추출한다. 추출된 개별 문자는 개선된 ART2 기반 RBF 네트워크를 제안하여 인식에 적용한다. 제안된 ART2 기반 RBF 네트워크는 학습 성능을 개선하기 위하여 중간층과 출력층의 학습에 퍼지 제어 기법을 적용하여 학습률을 동적으로 조정한다.
얼굴인증은 템플릿 매칭 알고리즘을 이용하여 얼굴 템플릿 데이터베이스를 구축하고 주민등록증에서 추출된 얼굴영역과의 유사도를 측정하여 주민등록증 얼굴 영역의 위조여부를 판별한다.
제안된 주민등록증 인식 방법의 성능을 평가 하기 위해 원본 주민등록증에 얼굴 부분을 위조한 주민등록증과 원본 주민등록증 영상을 노이즈 추가, 대비 증가 및 감소, 밝기 증가 및 감소 및 주민등록증 영상을 흐리게 변형하여 실험한 결과, 제안된 방법이 주민등록증번호 인식 및 얼굴 인증에 있어서 우수한 성능이 있음을 확인하였다.

목차

Abstract

1. 서론

2. 주민등록증 코드 추출 및 영상개선

3. 개선된 ART2기반 RBF 네트워크를 이용한 개별코드 학습

4. 템플릿 매칭을 이용한 얼굴인증

5. 실험 및 결과 분석

6. 결론

참고문헌

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