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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김한수 (서원대학교)
저널정보
한국과학수사학회 과학수사학회지 과학수사학회지 제17권 제1호
발행연도
2023.3
수록면
24 - 29 (6page)

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과학기술과 전자 및 컴퓨터공학의 발달에 힘입어, 생체 정보를 이용한 개인 식별 기술이 많은 관심과 함께 발전을 거듭하고 있다. 생체 인식에서 가장 많이 활용되고 있는 얼굴 인식 분야에서 다양한 위조 방법이 나타나게 되었는데, 이러한 위조방법 및 기존의 위조방지 기술들을 면밀히분석하여, 얼굴 데이터의 위조 여부를 효율적으로 판독하는 알고리즘을 제안하였다. 진본의 획득 방식 및 얼굴 위조 공격의 방식 등을 일일이 구분하지 않고 진본(genuine)과 위조(spoofed)로만 분류하는 독창적인 딥러닝 네트워크 및 알고리즘을 설계하였고, 특정한 위조 방식에 구애받지 않고 위조여부를 판단할 수 있었다. 구현 및 실험 결과 약 91%의 정확도를 가지며, 기존의 연구들에 비해 최대 약 21%의 성능 개선을 이룰 수 있었다.

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