We propose an encryption method using visual cryptography and virtual phase images. In the encryption process, the original image is shared by virtual images and the decryption key image. We multiply the virtual phase images with each complex image, which has the constant value of its sum after performing the phase modulation of the virtual images and the decryption key. The encryption cards are made by Fourier transforming the multiplied images. It is possible to protect information about the original image because the cards do not have any information from the original image. To reconstruct the original image, all the encryption cards are placed on each path of a Mach-Zehnder interferometer and then the lights passing through them are summed. Since the summed image is inverse Fourier transformed by a Fourier lens, the phase image is multiplied with the decryption key and the output image is obtained in the form of intensity on the CCD plane. Computer simulations show a good performance of the pro-posed optical security system.
This paper proposes a new method of character segmentation in a grayscale image using the standard deviation. Firstly, the proposed method scans vertically the region of interest in an image in order to calculate a standard deviation for each scan line. Characters' standard deviations are much bigger than the background's. Therefore, it is possible to segment characters vertically using the differentiation of those two types of standard deviations. Secondly, the method scans each vertically segmented image horizontally at this time, and then segments each image similarly. The proposed method is implemented using C language in an embedded Linux system for a high-speed real-time image processing. Experiments were conducted by using credit card images. The results show that the proposed algorithm is quite successful for most credit cards. However, the method fails in some credit cards with strong background patterns.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.13
no.4
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pp.474-479
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2003
In this paper, we proposed the novel method for the recognition of English calling cards by using the projection method and the enhanced RBF (Radial Basis Function) network. The recognition of calling cards consists of the extraction phase of character areas and the recognition phase of extracted characters. In the extraction phase, first of all, noises are removed from the images of calling cards, and the feature areas including character strings are separated from the calling card images by using the horizontal smearing method and the 8-directional contour tracking method. And using the image projection method, the feature areas are split into the areas of individual characters. We also proposed the enhanced RBF network that organizes the middle layer effectively by using the enhanced ART1 neural network adjusting the vigilance threshold dynamically according to the homogeneity between patterns. In the recognition phase, the proposed neural network is applied to recognize individual characters. Our experiment result showed that the proposed recognition algorithm has higher success rate of recognition and faster learning time than the existing neural network based recognition.
This research develops an algorithm using image synthesis for a server to authenticate users and implements it. The server creates cards with random dots for users and distribute them to users. The server also manages information of the cards distributed to users. When there is an authentication request from a user, the server creates a server card based on information of the user' s card in real time and send it to the user. Different server card is generated for each authentication. Thus, the server card plays a role of one-time password challenge. The user overlaps his/her card with the server card and read an image(eg. a number with four digits) made up from them and inputs the image to the system. This is the authentication process. Keeping security level high, this paper proposes a technique to generate the image clearly and implements it.
Vending machines to release single-use RF(Radio Frequency) transport cards at Seoul Metro stations are operated under unmanned facility and have release & charge function. This Paper introduces function, configuration of vending machine to release single-use RF transport cards, the basic concepts & overview about vending machine's operating system. And suggests programming procedure to develop OS image of Windows Embedded operating system which is onboard the main board's electronic circuitry.
This paper proposes a new optical recognition method of credit card numbers. Firstly, the proposed method segments numbers from the input image of a credit card. It uses the significant differences of standard deviations between the foreground numbers and the background. Secondly, the method extracts gradient features from the segmented numbers. The gradient features are defined as four directions of grayscale pixels for 16 regions of an input number. Finally, it utilizes an artificial neural network classifier that uses an error back-propagation algorithm. The proposed method is implemented using C language in an embedded Linux system for a high-speed real-time image processing. Experiments were conducted by using real credit card images. The results show that the proposed algorithm is quite successful for most credit cards. However, the method fails in some credit cards with strong background patterns.
Due to the mobil-centered lifestyle following the wider use of Smartphones, Mobile services, including mobile banking and mobile shopping business have increased rapidly. Also with the emergence of "Fintech", which finance combined with technology, IT based financial market is going to be highly promising. In this trend, interests mobile credit cards are increasing. But diffusion of the mobile credit card services is still in the low level. In this situation, to identify factors that influencing satisfaction and continuous usage intention on mobile credit card, this study applied innovation diffusion theory (IDT) and post acceptance model (PAM). To conducting this research, survey data were collected, and we used SmartPLS to analyze survey data. As a result of the study, perceived easy of use, image, compatibility and facilitation positively affect user's satisfaction in mobile credit cards and that such satisfaction have a positive impact on continuous intention to use. The facilitation influences user satisfaction more strongly for those who use mobile credit cards more than plastic credit cards. Also, perceived of use and image influence user satisfaction more strongly for those who use plastic credit cards more than mobile credit cards. It is expected that this study can be a guideline for credit card service providers and policy makers to invigorate mobile credit card business. Also it worths as a early-stage research on Fintech-related studies.
In this paper, we proposed the novel hierarchical algorithm for the recognition of English calling cards that processes multiresolution images of calling cards hierarchically to extract individual characters and recognizes the extracted characters by using the enhanced neural network method. The hierarchical recognition algorithm generates multiresolution images of calling cards, and each processing step in the algorithm selects and processes the image with suitable resolution for lower processing overhead and improved output. That is, first, the image of 1/3 times resolution, to which the horizontal smearing method is applied, is used to extract the areas including only characters from the calling card image, and next, by applying the vertical smearing and the contour tracking masking, the image of a half time resolution is used to extract individual characters from the character string areas. Lastly, the original image is used in the recognition step, because the image includes the morphological information of characters accurately. And for the recognition of characters with diverse font types and various sizes, the enhanced RBF network that improves the middle layer based on the ART1 was proposed and applied. The results of experiments on a large number of calling card images showed that the proposed algorithm is greatly improved in the performance of character extraction and recognition compared with the traditional recognition algorithms.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.18
no.2
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pp.318-328
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2014
In this paper, as a way of performance improvement of business card recognition in the mobile environment, we suggested a hybrid OCR agent which combines data using a parallel processing sequence between various algorithms and different kinds of business card recognition engines which have learning data. We also suggested an Image Processing Method on mobile cameras which adapts to the changes of the lighting, exposing axis and the backgrounds of the cards which occur depending on the photographic conditions. In case a hybrid OCR agent is composed by the method suggested above, the average recognition rate of Korean business cards has improved from 90.69% to 95.5% compared to the cases where a single engine is used. By using the Image Processing Method, the image capacity has decreased to the average of 50%, and the recognition has improved from 83% to 92.48% showing 9.4% improvement.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.27
no.1
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pp.34-40
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2023
A smart business card printing system that automatically prints business cards requested by customers online is being activated. What matters is that the business card submitted by the customer to the system may be abnormal. This paper deals with the problem of determining whether the image of a business card has been abnormally rotated by adopting artificial intelligence technology. It is assumed that the business card rotates 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, and 270 degrees. Experiments were conducted by applying existing VGG, ResNet, and DenseNet artificial neural networks without designing special artificial neural networks, and they were able to distinguish image rotation with an accuracy of about 97%. DenseNet161 showed 97.9% accuracy and ResNet34 also showed 97.2% precision. This illustrates that if the problem is simple, it can produce sufficiently good results even if the neural network is not a complex one.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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