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Design, implementation and evaluation of an unconstrained and contactless biometric system based on hand geometry and stress detection

机译:基于手部几何和压力检测的无约束非接触式生物识别系统的设计,实现和评估

摘要

Esta tesis propone un sistema biométrico de geometría de mano orientado a entornos sin contacto junto con un sistema de detección de estrés capaz de decir qué grado de estrés tiene una determinada persona en base a señales fisiológicas Con respecto al sistema biométrico, esta tesis contribuye con el diseño y la implementación de un sistema biométrico de geometría de mano, donde la adquisición se realiza sin ningún tipo de contacto, y el patrón del usuario se crea considerando únicamente datos del propio individuo. Además, esta tesis propone un algoritmo de segmentación multiescala para solucionar los problemas que conlleva la adquisición de manos en entornos reales. Por otro lado, respecto a la extracción de características y su posterior comparación esta tesis tiene una contribución específica, proponiendo esquemas adecuados para llevar a cabo tales tareas con un coste computacional bajo pero con una alta precisión en el reconocimiento de personas. Por último, este sistema es evaluado acorde a la norma estándar ISO/IEC 19795 considerando seis bases de datos públicas. En relación al método de detección de estrés, esta tesis propone un sistema basado en dos señales fisiológicas, concretamente la tasa cardiaca y la conductancia de la piel, así como la creación de un innovador patrón de estrés que recoge el comportamiento de ambas señales bajo las situaciones de estrés y no-estrés. Además, este sistema está basado en lógica difusa para decidir el grado de estrés de un individuo. En general, este sistema es capaz de detectar estrés de forma precisa y en tiempo real, proporcionando una solución adecuada para sistemas biométricos actuales, donde la aplicación del sistema de detección de estrés es directa para evitar situaciónes donde los individuos sean forzados a proporcionar sus datos biométricos. Finalmente, esta tesis incluye un estudio de aceptabilidad del usuario, donde se evalúa cuál es la aceptación del usuario con respecto a la técnica biométrica propuesta por un total de 250 usuarios. Además se incluye un prototipo implementado en un dispositivo móvil y su evaluación. ABSTRACT: This thesis proposes a hand biometric system oriented to unconstrained and contactless scenarios together with a stress detection method able to elucidate to what extent an individual is under stress based on physiological signals. Concerning the biometric system, this thesis contributes with the design and implementation of a hand-based biometric system, where the acquisition is carried out without contact and the template is created only requiring information from a single individual. In addition, this thesis proposes an algorithm based on multiscale aggregation in order to tackle with the problem of segmentation in real unconstrained environments. Furthermore, feature extraction and matching are also a specific contributions of this thesis, providing adequate schemes to carry out both actions with low computational cost but with certain recognition accuracy. Finally, this system is evaluated according to international standard ISO/IEC 19795 considering six public databases. In relation to the stress detection method, this thesis proposes a system based on two physiological signals, namely heart rate and galvanic skin response, with the creation of an innovative stress detection template which gathers the behaviour of both physiological signals under both stressing and non-stressing situations. Besides, this system is based on fuzzy logic to elucidate the level of stress of an individual. As an overview, this system is able to detect stress accurately and in real-time, providing an adequate solution for current biometric systems, where the application of a stress detection system is direct to avoid situations where individuals are forced to provide the biometric data. Finally, this thesis includes a user acceptability evaluation, where the acceptance of the proposed biometric technique is assessed by a total of 250 individuals. In addition, this thesis includes a mobile implementation prototype and its evaluation.
机译:本文提出了一种面向非接触环境的手部几何学生物特征识别系统,以及一种能够根据生理信号说出某人承受何种压力的压力检测系统。设计和实现生物特征的手部几何系统,其中无需任何接触即可进行采集,并且仅考虑来自个人本人的数据来创建用户的模式。此外,本文提出了一种多尺度分割算法,以解决与真实环境中的手部获取有关的问题。另一方面,关于特征的提取和随后的比较,本论文具有特殊的贡献,提出了合适的方案来以较低的计算量但以较高的识别精度来执行这些任务。最后,该系统根据ISO / IEC 19795标准进行了评估,其中考虑了六个公共数据库。关于压力检测方法,本文提出了一种基于两个生理信号(特别是心率和皮肤电导)的系统,并提出了一种创新的压力模式,该模式包括两种信号在压力下的行为。压力和非压力情况。此外,该系统基于模糊逻辑来确定个人的压力程度。通常,该系统能够准确,实时地检测压力,为当前的生物识别系统提供合适的解决方案,在该系统中,直接应用压力检测系统可以避免个人被迫提供数据的情况。生物识别。最后,本文包括一项用户可接受性研究,其中针对总共250个用户提出的生物识别技术对用户接受性进行了评估。还包括在移动设备上实现的原型及其评估。摘要:本论文提出了一种面向无约束和非接触场景的手部生物识别系统,以及一种能够根据生理信号阐明个体承受压力的压力检测方法。关于生物特征识别系统,本论文为基于手的生物特征识别系统的设计和实现做出了贡献,在该系统中,无需接触即可进行采集,并且仅需要来自单个个体的信息即可创建模板。此外,本文提出了一种基于多尺度聚合的算法,以解决实际无约束环境下的分割问题。此外,特征提取和匹配也是本文的一个特殊贡献,它提供了足够的方案来以较低的计算量但具有一定的识别精度来执行这两种动作。最后,该系统根据国际标准ISO / IEC 19795进行了评估,其中考虑了六个公共数据库。关于压力检测方法,本文提出了一种基于两个生理信号(即心率和皮肤电反应)的系统,并创建了创新的压力检测模板,该模板收集了在压力和非压力下两种生理信号的行为。强调情况。此外,该系统基于模糊逻辑来阐明个人的压力水平。总的来说,该系统能够准确,实时地检测压力,为当前的生物特征识别系统提供了适当的解决方案,在该系统中,直接应用压力检测系统可以避免个人被迫提供生物特征识别数据的情况。最后,本文包括用户可接受性评估,其中总共有250个人评估了所提出的生物识别技术的接受性。此外,本文还包括一个移动实现原型及其评估。

著录项

  • 作者

    Santos Sierra Alberto de;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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