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RGB 카메라를 이용한 다중 생체 신호 검출 통합 시스템 설계 및 개발
Design and Development of Integrated System for Multi-Biometric Signal Extraction Using RGB Camera

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  • 발행기관
    국제차세대융합기술학회 바로가기
  • 간행물
    차세대융합기술학회논문지 KCI 등재 바로가기
  • 통권
    제5권 5호 (2021.10)바로가기
  • 페이지
    pp.749-756
  • 저자
    고대준, 황현상, 이건영, 김영원, 이의철
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A401554

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원문정보

초록

영어
Due to the growing interest in people's health and the global social issue of COVID-19, the demand for non-contact type devices that can extract biometric signals from a distance without attaching them to the body is increasing, rather than contact type biometric signal extraction device that attaches a sensor to a part of the body. For this reason, many studies on biometric signal extraction using RGB cameras, which can be easily encountered in daily life, are being conducted. However, since representative image-based biometric signal extraction algorithm use only information of a body part existing in an image, it takes a considerable amount of time to detect the ROI. In this paper, the image-based biometric signal extraction algorithm is divided into ROI detection and feature detection steps. We propose a multi-biometric signal extraction integrated system that eliminates the overlapping ROI detection process. Through the proposed system, it was confirmed that the ROI detection process occupies a significant portion in the biometric signal extraction algorithm, and it verified that proposed system can fully operate in more than 20 FPS real-time video or camera.
한국어
최근 건강에 대한 관심이 높아지고 전 세계적으로 유행하는 COVID-19의 사회적 이슈로 인해 신체 일부 에 센서를 부착하는 접촉식 생체 신호 검출 장치보다 신체에 부착하지 않고 일정 거리만큼 떨어져서 생체 신호를 검출할 수 있는 비접촉식 장치의 수요가 증가하고 있다. 이러한 요구사항으로 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 RGB 카메라를 이용한 생체 신호 검출 연구들이 많이 진행되고 있다. 하지만 영상 기반 생체 신호 검출 장치들은 영상 내에 존재하는 신체 일부의 정보만을 활용해야 때문에 관심 영역을 검출 및 추적하는데 상당한 처리시간이 소요된다. 본 논문에서는 영상 기반 생체 신호 검출 알고리즘을 관심 영역 검출과 특징 검출 단계로 분리하고 중 복되는 관심 영역 검출 과정을 제거한 다중 생체 신호 검출 통합 시스템을 제안한다. 제안한 시스템을 통해 관심 영역 검출 과정이 생체 신호 검출 과정에 상당한 비중을 차지하고 있음을 확인하였고 초당 20 프레임 이상의 실 시간 처리가 가능함을 검증하였다.

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
2.1 단일 생체 신호 검출 방법
2.2 제안하는 다중 생체 신호 검출 방법
Ⅲ. 결과
3.1 생체 신호 검출 모듈 성능
3.2 제안하는 방법의 통합 시스템 성능
Ⅳ. 결론
REFERENCES

키워드

RGB카메라 비접촉식 다중생체신호 실시간처리 RGB camera Non-contact type Multimodal biometric signal Realtime processing

저자

  • 고대준 [ Daejune Ko | 상명대학교 컴퓨터과학전공 박사과정 ]
  • 황현상 [ Hyeonsang Hwang | 상명대학교 컴퓨터과학전공 박사과정 ]
  • 이건영 [ Kunyoung Lee | 상명대학교 컴퓨터과학전공 박사과정 ]
  • 김영원 [ Youngwon Kim | 한국전자기술연구원 IT융합부품연구센터 선임연구원 ]
  • 이의철 [ Eui Chul Lee | 상명대학교 휴먼지능정보공학전공 교수 ] Corresponding Author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    국제차세대융합기술학회 [International Next-generation Convergence technology Association]
  • 설립연도
    2017
  • 분야
    복합학>기술정책
  • 소개
    Ever since next generation convergence technology became one of the most important industries in the nation, computing professionals have encountered a growing number of challenges. Along with scholars and colleagues in related fields, they have gathered in avariety of forums and meetings over the last few decades to share their knowledge, experiences and the outcome of their research. These exchanges have led to the founding of the International Next-generation Convergence technology (INCA) on December 1, 2015. INCA was registered as an incorporated association under the Ministry of Information and Communications. The main purpose of the organization is to improve our society by achieving the highest capability possible in next generation convergence technology.

간행물

  • 간행물명
    차세대융합기술학회논문지 [The Journal of Next-generation Convergence Technology Association]
  • 간기
    월간
  • pISSN
    2508-8270
  • 수록기간
    2017~2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 506 DDC 606

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