3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12. Биометрический пример: совокупность биометрических данных, полученная с выхода первичного преобразователя при однократном предъявлении человеком своего биометрического образа.
3.13. Морфинг биометрических образов: создание промежуточного синтетического биометрического образа(ов), основанное на нахождении некоторого промежуточного значения каждого из биометрических параметров пары биометрических образов-родителей.
Примечание. Обычно морфингом размножается пара биометрических образов, но эту операцию можно повторять многократно для каждой пары биометрических образов, может быть использована любая пара образов "Свой" и "Чужой" либо пара образов "Чужой".
3.14. Морфинг биометрических примеров: создание промежуточного синтетического биометрического примера(ов), основанное на нахождении некоторого промежуточного значения каждого из биометрических параметров пары биометрических примеров-родителей.
Примечание. Биометрические примеры-родители могут принадлежать как одному биометрическому образу, так и различным биометрическим образам.
3.15. Биометрический образ-родитель: Один из биометрических образов, используемый для создания биометрических образов-потомков в процессе морфинга.
3.16. Биометрический пример-родитель: биометрический пример, используемый для создания биометрических примеров-потомков в процессе морфинга примеров биометрических образов.
3.17. Биометрический образ-потомок: синтетический биометрический образ, создаваемый в процессе морфинга пары биометрических образов-родителей.
3.18. Биометрический пример-потомок: биометрический пример, создаваемый в процессе морфинга пары биометрических примеров-родителей.
3.19. Мутация биометрического образа: создание синтетического биометрического образа(ов), основанное на случайном изменении биометрических параметров биометрического образа-родителя.
3.20. Мутация биометрического примера: создание синтетического биометрического примера, основанное на случайном изменении биометрических параметров биометрического примера-родителя.
3.21. Кодовый центр биометрического образа: код, найденный путем выявления наиболее вероятного состояния каждого из разрядов выходных откликов преобразователя биометрия-код на предъявленные биометрические примеры биометрического образа.
v - значение биометрического параметра;
h - значение расстояния Хэмминга;
s - расстояние между двумя биометрическими параметрами;
E(.) - оператор вычисления математического ожидания (ГОСТ Р 50779.10);
5.1. Для повышения качества разрабатываемых средств высоконадежной биометрической аутентификации необходимо проводить их тестирование. Для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации необходимо сформировать базы биометрических образов, размеры которых должны гарантировать подтверждение заданных характеристик тестируемых средств. ГОСТ Р 52633.1 устанавливает требования к формированию баз естественных биометрических образов. Также этим стандартом определяется необходимость дополнения баз естественных биометрических образов синтетическими биометрическими образами.
5.2. Синтетические биометрические образы должны дополнять неполную базу естественных биометрических образов "Свой" или "Чужой" до полной базы, используя которую при тестировании можно будет с заданными достоверностями оценить вероятности ошибок первого и второго рода исследуемого преобразователя биометрия-код.
5.3. Дополнение баз естественных биометрических образов может производиться двумя вариантами.
1) С использованием заранее созданной базы синтетических биометрических образов. Недостатком этого варианта является необходимость хранения больших объемов синтезированной информации. Подобный способ необходимо использовать, если требуется высокая скорость работы с базой и возможность ее предварительного полного статистического исследования.
2) Через генерирование синтетических биометрических образов непосредственно во время тестирования средства биометрической аутентификации. Недостатком подобного варианта является необходимость дополнительных затрат вычислительных ресурсов в процессе тестирования и невозможность предварительного проведения статистических исследований. Подобный способ необходимо использовать, если требуется хранить меньший объем данных.
5.4. Расчет необходимого количества синтетических биометрических образов производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52633.1. Пример расчета представлен в Приложении А.
полученных с первичных преобразователей того же типа,
но дающих другие по качеству данные
Для дополнения имеющихся баз естественных биометрических образов могут быть использованы естественные биометрические образы, ранее полученные при тестировании других средств биометрической аутентификации. При этом первичные преобразователи других средств биометрической аутентификации могут иметь другие технические характеристики (масштаб, разрешающая способность, шаг дискретизации, уровень шумов, формат представления данных).
6.2. Использование естественных биометрических образов, ранее полученных от других первичных преобразователей с теми же или более качественными данными
6.2.1. В случае если другие первичные преобразователи биометрического образа имеют те же самые или более качественные показатели разрешения считывания (погрешностей считывания), ранее собранные образы можно использовать при тестировании без их модификации. В данном случае тестирование производят в соответствии с блок-схемой, изображенной на рисунке 1.
![]() естественных биометрических образов датчиков близкого типа
с близкими характеристиками
6.2.2. Если естественные биометрические образы, собранные для другого первичного преобразователя, представлены в ином формате хранения, необходимо использовать конвертор форматов (блок 5 рисунка 1).
6.2.3. Критерием возможности использования данных других первичных преобразователей является совпадение статистик распределения каждого из контролируемых биометрических параметров дополняемых и дополняющих биометрических образов. Проверка совпадения осуществляется через предъявление двум сравниваемым первичным преобразователям одинаковых или близких биометрических образов. Близость биометрических образов в данном случае должна оцениваться экспертом.
6.3. Использование частично-синтетических биометрических образов "Чужой", частично полученных от других первичных преобразователей с близкими по качеству данными
6.3.1. Если разрешающая способность первичного преобразователя, для которого собраны дополнительные образы, мала (например, недостаточны дискретизация пространства возможных состояний или частота опроса датчика), их данные нельзя использовать описанным в 6.2 образом.
6.3.2. Необходимо классифицировать получаемые биометрические параметры по их качеству. При этом часть контролируемых биометрических параметров, обладающих достаточным качеством, возможно применять для формирования примеров в дополняемой базе естественных биометрических образов. Другая часть параметров оказывается неприменима из-за их плохого качества. Данные параметры должны быть улучшены и добавлены к вектору естественных параметров. Улучшение качества может быть осуществлено через:
- сглаживание данных и их повторную дискретизацию;
- удаление грубых ошибок и наибольших отклонений;
- синтез данных, воспроизводящих статистику более высокого качества (синтез производится в соответствии с алгоритмами 7.2);
- замещение данных данными из других примеров достаточного качества.
6.3.3. Использование полученных частично-синтетических образов для дополнения базы естественных биометрических образов производится в соответствии с 6.2.
Примеры
1. При анализе динамики рукописного слова недостаточная разрешающая способность первичного измерительного преобразователя по чувствительному полю экрана карманного компьютера приводит к тому, что старшие коэффициенты Фурье вычисляются со значительными погрешностями. Искажается статистика распределений значений образов "Чужой" по параметрам, которые вычисляются через расчет старших коэффициентов Фурье - старшие коэффициенты занижаются. В связи с этим необходимо заменить естественные параметры с искаженными статистиками на искусственные параметры, повторяющие статистику естественных параметров более высокого качества, например, увеличив значения старших коэффициентов. В итоге формируется база векторов биометрических образов, каждый из которых имеет часть естественных параметров и дополняющую их часть искусственно улучшенных параметров.
2. Собранные ранее образы других первичных преобразователей имеют требуемое разрешение по динамике проекций кривых колебаний пера на ортогональные оси X(t), Y(t), но у этих преобразователей отсутствует канал контроля давления пера на поверхность - P(t). В данном случае необходимо синтезировать отсутствующие данные и тем самым получать образы "Чужой", частично являющиеся естественными и частично являющиеся синтетическими.
биометрического образа
7.1.1. Размножение биометрических примеров одного биометрического образа может производиться с помощью синтеза случайных биометрических примеров с сохранением статистических характеристик биометрического образа, частичной мутации имеющихся биометрических примеров, морфинга между биометрическими примерами одного биометрического образа, перестановки фрагментов биометрических примеров.
7.1.2. Возможно сочетание перечисленных методов, например морфинг между биометрическими примерами одного биометрического образа с последующими мутациями полученного примера или синтез двух случайных биометрических примеров с последующим морфингом между ними и мутациями полученного биометрического примера.
7.2.1. Синтез биометрических примеров производят по следующему алгоритму.
7.2.1.1. По всем имеющимся примерам образа вычисляются математические ожидания каждого i-го контролируемого биометрического параметра
.7.2.1.3. Генератором нормальных случайных чисел со статистическими характеристиками, определенными в 7.2.1.1 - 7.2.1.2, формируются векторы параметров заранее заданного числа биометрических примеров.
Примечание. Синтез случайных биометрических примеров одного образа не учитывает корреляционные связи между параметрами биометрических примеров. Его использование приводит к нарушению естественных корреляционных связей параметров размножаемого биометрического образа. Подобный способ применим в тех случаях, когда корреляционные связи параметров синтетических биометрических образов не учитываются средством биометрической аутентификации.
7.3.1. Мутацию биометрического примера производят в соответствии со следующим алгоритмом.
7.3.1.1. По всем имеющимся примерам вычисляют математические ожидания каждого i-го контролируемого биометрического параметра
.7.3.1.2. Вычисляют стандартное отклонение каждого из контролируемых биометрических параметров
.7.3.1.3. Каждый параметр
от значения Графическая интерпретация мутации одного параметра биометрического примера приведена на рисунке 2.
![]() Рисунок 2. Мутация параметра
биометрического примера
Примечание. Мутации биометрических примеров ослабляют естественные корреляционные связи между параметрами биометрических примеров. Подобный способ применим в тех случаях, когда корреляционные связи параметров синтетических биометрических образов учитываются слабо или не учитываются средством биометрической аутентификации.
7.4.1. Общие положения
7.4.1.1. Морфинг биометрических примеров одного биометрического образа заключается в нахождении промежуточных значений (биометрических примеров-потомков) для каждого из параметров пары биометрических примеров-родителей.
7.4.1.2. Количество потомков для каждой пары родителей зависит от заранее заданного количества синтетических биометрических образов и расстояния между биометрическими примерами-родителями.
7.4.1.3. В случае если исходные биометрические примеры имеют различный набор параметров либо различный смысл параметров, такие биометрические примеры нужно преобразовать таким образом, чтобы они имели одинаковый набор параметров. Если такое преобразование невозможно, такие биометрические примеры нельзя использовать при морфинге.
7.4.1.4. В случае если исходные биометрические примеры получены на первичных преобразователях, дающих другие по качеству данные, необходимо предварительно провести процедуры, описанные в разделе 6.
7.4.2. Оценка количества биометрических примеров образов-потомков для каждой пары биометрических примеров-родителей
7.4.2.1. Оценку количества биометрических примеров-потомков для каждой пары биометрических примеров-родителей производят в соответствии со следующим алгоритмом.
7.4.2.2. Выбирают N пар биометрических примеров-родителей (N > 2), участвующих в морфинге.
7.4.2.3. Необходимое число синтетических биометрических примеров
рассчитывают в соответствии с разделом 8 ГОСТ Р 52633.1.7.4.2.4. Для каждой пары A, B биометрических примеров-родителей рассчитывают расстояние между их биометрическими параметрами
, (1)где
n - общее число параметров биометрического примера.
7.4.2.5. По множеству пар A, B биометрических примеров-родителей рассчитывают среднее значение расстояния между их биометрическими параметрами E(s).
7.4.2.6. Выбираемое количество потомков k для пары биометрических примеров-родителей A, B рассчитывают по формуле
, (2)где
- вероятность появления расстояния между параметрами При этом значение
Примечание. Вероятность
может быть аппроксимирована нормальным законом распределения либо иным законом распределения. При этом количество потомков для минимального значения 7.4.3. Морфинг конкретной пары биометрических примеров-родителей
7.4.3.1. Морфинг пары биометрических примеров-родителей A, B производят с помощью линейной интерполяции параметров биометрических примеров-родителей.
7.4.3.2. Морфинг пары биометрических примеров-родителей A, B производят по следующему правилу. Значения каждого i-го биометрического параметра каждого из биометрических примеров биометрических образов-потомков вычисляют по формуле:
, (3)где j - порядковый номер потомка (j = 1, 2,...,
Примечание. Морфинг биометрических примеров сохраняет естественные корреляционные связи, присутствующие у биометрических примеров-родителей. Подобный способ применим в тех случаях, когда корреляционные связи параметров синтетических биометрических образов учитываются средством биометрической аутентификации.
7.5.1. Для размножения биометрических примеров перестановкой фрагментов необходимо разделить исходные биометрические примеры на фрагменты. Возможны два варианта такого разделения.
1) Использование естественной фрагментации исходных биометрических примеров (таких как примеры голосовых образов, легко разделяемые на фонемы, или примеры рукописных образов, легко разделяемые на отдельные символы, буквы).
2) Использование фрагментации биометрических примеров, заложенной производителем средства при вычислении биометрических параметров, и связанной с тем, что каждый из множества полученных параметров сам по себе является некоторым фрагментом исходного примера.
7.5.2. Для примеров, легко разделимых на естественные фрагменты с номерами 1, 2, 3..., синтетический биометрический пример составляется из той же последовательности фрагментов с номерами 1, 2, 3..., принадлежащих случайно выбранным исходным биометрическим примерам.
7.5.3. При невозможности разделения исходных биометрических примеров на естественные фрагменты, биометрические параметры исходных примеров случайным образом разделяются на фрагменты с номерами 1, 2, 3... Синтетический биометрический пример составляется из той же последовательности фрагментов 1, 2, 3... биометрических параметров, принадлежащих случайно выбранным исходным биометрическим примерам.
7.5.4. При размножении N исходных биометрических примеров, как при использовании естественной фрагментации, так и при фрагментации биометрических параметров, необходимо для формирования каждого синтетического биометрического примера использовать приблизительно 1/N фрагментов каждого из исходных биометрических примеров. Пример размножения биометрических примеров представлен в Приложении В.
8.1.1. Размножение биометрических образов производят с помощью переноса биометрических образов, морфинга пары биометрических образов-родителей, перестановки фрагментов биометрических образов.
8.1.2. Возможно сочетание перечисленных методов, например, морфинг пары биометрических образов-родителей с последующим многократным случайным переносом полученного биометрического образа-потомка.
8.2.1. Случайный перенос биометрического образа заключается в смещении всех параметров каждого биометрического примера исходного биометрического образа на заданную для каждого параметра константу.
8.2.2. Перенос одного биометрического примера исходного биометрического образа производят по следующему алгоритму.
8.2.2.1. Вычисляют математическое ожидание
и стандартное отклонение дополняемой базы биометрических образов "Все образы".8.2.2.2. Вычисляют математическое ожидание
каждого параметра для всех примеров переносимого биометрического образа.8.2.2.3. Для всех примеров переносимого биометрического образа вычисляют отклонение каждого параметра
.8.2.2.4. Генератором случайных данных с нормальным распределением генерируют константы переноса
, где от значения , стандартное отклонение принимается равным одной трети 8.2.2.5. Синтезируется множество биометрических примеров со значением i-го параметра
. Графическая интерпретация переноса биометрического образа приведена на рисунке 3.![]() Рисунок 3. Перенос примеров биометрического образа
на константу
Примечание. Перенос биометрического образа сохраняет естественные корреляционные связи между параметрами биометрических примеров образа.
8.3.1. Морфинг биометрических образов заключается в нахождении промежуточных значений (биометрических образов-потомков) для каждого из параметров двух биометрических образов-родителей.
Количество потомков для каждой пары родителей зависит от необходимого количества синтетических биометрических образов и расстояния между биометрическими образами-родителями, определяемого через расстояние Хэмминга между проявленными центрами биометрических образов-родителей.
8.3.2.1. Проявление кодовых центров биометрических образов-родителей "Чужой" производят в соответствии со следующим алгоритмом.
8.3.2.2. При наличии менее чем 100 примеров каждого из биометрических образов-родителей "Чужой" необходимо увеличить количество биометрических примеров до 100 или более за счет добавления дополнительных синтетических биометрических примеров, полученных любым из описанных в разделе 7 алгоритмов.
8.3.2.3. Для каждого примера каждого из образов-родителей "Чужой" находят кодовый отклик преобразователя биометрия-код.
8.3.2.4. Если количество разрядов со значением "0" превышает количество разрядов со значением "1", соответствующему разряду проявленного кодового центра присваивают значение "0".
8.3.2.5. Если количество разрядов со значением "1" превышает количество разрядов со значением "0", соответствующему разряду проявленного кодового центра присваивают значение "1".
8.3.2.6. Стабильность проявленного разряда тем больше, чем больше превышение одних значений разрядов над другими. В случае отсутствия превышения одних значений над другими проявленный разряд считается нестабильным. Значение нестабильного разряда устанавливается по значению соответствующего разряда у последнего рассмотренного при проявке биометрического примера.
Пример проявления кодового центра биометрического образа "Чужой" представлен в Приложении Б.
8.3.3. Оценка количества биометрических образов-потомков для каждой пары биометрических образов-родителей
8.3.3.1. Количество биометрических образов-потомков для каждой пары биометрических образов-родителей зависит от необходимого числа синтетических образов и расстояния Хэмминга между проявленными в соответствии с пунктом 8.3.2 кодовыми центрами биометрических образов-родителей.
8.3.3.2. Количество биометрических образов-потомков для каждой пары биометрических образов-родителей должно выбираться так, чтобы равномерно заполнить базу биометрических образов.
8.3.3.3. Оценку количества биометрических образов-потомков для каждой пары биометрических образов-родителей производят в соответствии со следующим алгоритмом.
8.3.3.4. Выбирают N пар (N > 2) биометрических примеров-родителей, участвующих в морфинге.
8.3.3.5. Необходимое число синтетических биометрических примеров
рассчитывают в соответствии с разделом 8 ГОСТ Р 52633.1.8.3.3.6. Для каждого биометрического образа-родителя в соответствии с пунктом 8.3.2 находят кодовый центр.
8.3.3.7. Для каждой пары биометрических образов-родителей (например, A, B) находят расстояние Хэмминга между кодовыми центрами
![]() Рисунок 4. Расстояния Хэмминга между кодовыми центрами
биометрических образов A, B, C
8.3.3.8. По всем N парам биометрических примеров-родителей рассчитывают среднее значение расстояния Хэмминга между кодовыми центрами биометрических образов-родителей E(h).
8.3.3.9. Оптимальное количество потомков k для конкретной пары биометрических образов-родителей A, B рассчитывают по формуле
, (4)где
- вероятность появления расстояния При этом значение
Примечание. Вероятность
может быть аппроксимирована нормальным законом распределения либо иным законом распределения. При этом количество потомков для минимального значения 8.3.4. Морфинг двух биометрических образов-родителей
8.3.4.1. Морфинг двух биометрических образов-родителей производят через морфинг любых пар биометрических примеров биометрических образов-родителей (см. рисунок 5).
![]() Рисунок 5. Морфинг пары биометрических образов и получение
1 образа-потомка
Пример морфинга пары примеров различных рукописных образов и получения 10 образов-потомков приведен на рисунке 6.
![]() Рисунок 6. Пример морфинга пары примеров различных
биометрических рукописных образов и получение 10
образов-потомков (изображены два параметра
8.3.4.2. Возможно дальнейшее размножение полученных биометрических примеров биометрического образа-потомка любыми способами раздела 7 (например, мутациями или морфингом между примерами биометрического образа-потомка).
Примечание. Морфинг биометрических образов сохраняет естественные корреляционные связи между параметрами биометрических примеров.
8.4.1. При размножении биометрических образов перестановкой фрагментов необходимо разделить примеры исходных биометрических образов на фрагменты. Варианты подобного разделения описаны в 7.5.1. Фрагменты последовательно нумеруются.
8.4.2. Выбирается случайная комбинация номеров фрагментов образов, в которой допускается повторение одинаковых номеров. Все примеры синтетического образа формируются в соответствии с выбранной последовательностью фрагментов. Каждый из примеров синтетического образа получают, извлекая соответствующие фрагменты из различных примеров исходных образов.
8.4.3. Примеры синтетического биометрического образа могут состоять из большего или меньшего по сравнению с исходными биометрическими образами числа фрагментов. Исключение, добавление, изменение последовательности фрагментов при формировании примеров синтетических биометрических образов приводят к появлению других синтетических биометрических образов. Размножение биометрических образов перестановкой фрагментов представлено в Приложении Г.
выходного поля кодовых откликов базы тестовых
биометрических образов
9.1. Выявление слабо заполненных фрагментов выходного поля кодовых откликов базы тестовых биометрических образов
9.1.1. После формирования базы синтетических биометрических образов или в процессе ее формирования необходимо контролировать равномерность заполнения поля выходных кодов кодовыми откликами синтетических биометрических образов.
9.1.2. Контроль заполнения базы биометрических образов состоит в следующем.
9.1.3. Выбирают не менее N = 1000 случайных биометрических образов из базы биометрических образов.
9.1.4. Для каждого разряда каждого образа вычисляется вероятность появления значений "1" и "0". В случае отклонения вероятности появления значений "1" или "0" от значения 0,5 более чем на
9.2. Дополнение выявленных слабо заполненных фрагментов выходного поля кодовых откликов базы тестовых биометрических образов
9.2.1. В случае обнаружения повышенной вероятности появления значений "1" в контролируемом разряде необходимо произвести размножение биометрических образов базы, кодовые центры которых в заданном разряде имеют значение "0". При этом размножаются биометрические образы, имеющие в контролируемом разряде наибольшую стабильность. Размножение ведут при помощи морфинга, описанного в 8.3.
9.2.2. В случае обнаружения повышенной вероятности появления значений "0" в данном разряде размножают биометрические образы, имеющие в контролируемом разряде наиболее стабильное значение "1".
9.2.3. Размножение производится до тех пор, пока описанным в 9.1 алгоритмом будут определяться слабо заполненные фрагменты выходного кодового поля.
(справочное)
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
А.1. Оценка необходимого числа примеров синтетических биометрических образов "Свой"
Предположим, что требуется тестировать вероятность ошибок первого рода
, заявленную некоторым производителем средства биометрической аутентификации. При этом мы имеем естественный биометрический образ "Свой", представленный . В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52633.1 имеющиеся естественные биометрические примеры необходимо дополнять искусственно синтезированными примерами количеством: . (А.1)Для размножения примеров биометрического образа "Свой" можно применять любые изложенные в стандарте способы. В случае использования морфинга количество потомков каждой пары рассчитывают следующим образом. Существующие 30 примеров могут образовать максимум (30 x 29)/2 = 435 пар. Из данного количества нужно отобрать 245 наиболее различающихся пар, каждая из которых в среднем должна давать по 970/245 = 4 потомка.
А.2. Оценка необходимого числа синтетических биометрических образов "Чужой"
Предположим, что требуется тестировать вероятность ошибок второго рода
, заявленную некоторым производителем средства биометрической аутентификации. При этом мы имеем базу естественных биометрических образов "Чужой", состоящую из . В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52633.1 имеющиеся естественные биометрические образы необходимо дополнять искусственно синтезированными образами количеством: . (А.2)Для размножения биометрических образов "Чужой" можно применять любые изложенные в стандарте способы. В случае использования морфинга биометрических образов количество пар биометрических образов-родителей выбирается в зависимости от степени заполненности исходной базы естественных биометрических образов, а количество потомков для каждой пары определяется требованиями 8.3. Например, можно выбрать 6000 образов-родителей, составляющих максимально различные пары, и для каждой пары биометрических образов-родителей генерировать одного потомка:
. (А.3)(справочное)
Графическая интерпретация процесса проявления кодового центра биометрического образа представлена на рисунке Б.1.
![]() Рисунок Б.1. Проявление кодового центра
биометрического образа
Проявление осуществляется следующим образом. Для каждого разряда определяются вероятности появления в этом разряде единичных и нулевых битов. В случае превалирования значений в определенном разряде его значение считается стабильным. При появлении нестабильных разрядов необходимо увеличивать количество используемых при проявлении биометрических примеров до тех пор, пока разряд не станет стабильным. Наличие 1 - 2% нестабильных разрядов в проявленном центре допускается.
(справочное)
ПЕРЕСТАНОВКОЙ ФРАГМЕНТОВ ВЕКТОРОВ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
При формировании синтетического примера изображения отпечатка пальца совмещают исходные примеры изображения отпечатка пальца и затем производят выделение особенностей отпечатка.
Например, для этого на изображение может быть наложена прямоугольная сетка, состоящая из 12 x 19 = 228 ячеек. Затем в каждой ячейке сетки производится проверка на наличие особенности.
После этого данные, полученные при анализе ячеек сетки, преобразовывают в вектор биометрических параметров, значения которого характеризуют наличие или отсутствие особенности в одном из фрагментов исходного изображения, ограниченного ячейкой сетки (см. рисунок В.1).
![]() параметров изображения отпечатка пальца при размножении
двух примеров
Полученные для исходных биометрических примеров векторы параметров имеют некоторую стабильную часть, общую для всех примеров, а также нестабильную часть, различающуюся для разных примеров.
Для формирования синтетического биометрического примера выбирают случайные фрагменты биометрических параметров исходных биометрических примеров (см. правую часть рисунка В.1). Синтетический биометрический пример формируется путем замещения выделенных фрагментов одного примера на соответствующие фрагменты других примеров. При размножении двух примеров выделенные фрагменты включают примерно половину особенностей изображения отпечатка пальца. При использовании трех примеров из каждого исходного примера выделяются фрагменты, включающие примерно 1/3 особенностей изображения отпечатка пальца.
На рисунке В.1 изображена ситуация синтеза нового примера из двух исходных примеров рисунков отпечатков пальца. Первый пример отображен на рисунке и соответствует случайному выделению трех фрагментов параметров, включающих примерно половину замещаемых особенностей анализируемого рисунка.
(справочное)
ПЕРЕСТАНОВКОЙ ФОНЕМ
Для синтеза голосового образа из трех голосовых образов (фраза-1, фраза-2, фраза-3 на рисунке Г.1) осуществляют разбиение каждой исходной фразы на фонемы (см. рисунок Г.1).
![]() Рисунок Г.1. Разбивание голосовых образов на фонемы
Синтетический голосовой образ формируется путем добавления 1/3 фрагментов каждого из исходных образов, например, двух фонем фразы-1 (фонемы 1, 2), двух фонем фразы-2 (фонемы 7, 9), двух фонем фразы-3 (фонемы 20, 21).
Число примеров синтетического голосового образа определяется числом примеров исходных биометрических образов (фраза-1, фраза-2, фраза-3).
Каждый пример синтетического голосового образа, собранный из фонем 1, 2, 7, 9, 20, 21, формируется из разных комбинаций примеров исходных голосовых образов.
Исключение, добавление, замещение и изменение последовательности фонем приводит к появлению других синтетических голосовых образов.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/43/gost_94055.html
На правах рекламы:
|