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  1. シンポジウム
  2. シンポジウムシリーズ
  3. コンピュータセキュリティシンポジウム
  4. 2023

「おもかげ」を用いた個人認証の提案と評価

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/228755
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/228755
5230c2f9-8379-4727-bd0f-97a9265438ec
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-CSS2023142.pdf IPSJ-CSS2023142.pdf (3.3 MB)
 2025年10月23日からダウンロード可能です。
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, CSEC:会員:¥0, SPT:会員:¥0, DLIB:会員:¥0
Item type Symposium(1)
公開日 2023-10-23
タイトル
タイトル 「おもかげ」を用いた個人認証の提案と評価
タイトル
言語 en
タイトル Proposal and Evaluation of OMOKAGE Authentication Using Face Images
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 個人認証, のぞき見耐性, おもかげ, StyleGAN
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
資源タイプ conference paper
著者所属
専修大学
著者所属
兵庫県立大学
著者所属
立命館大学
著者所属
デロイト トーマツ サイバー合同会社
著者所属
株式会社セキュアサイクル
著者所属
大阪大学
著者所属
京都産業大学
著者所属
専修大学
著者所属(英)
en
Senshu University
著者所属(英)
en
University of Hyogo
著者所属(英)
en
Ritsumeikan University
著者所属(英)
en
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
著者所属(英)
en
Secure Cycle Inc.
著者所属(英)
en
Osaka University
著者所属(英)
en
Kyoto Sangyo University
著者所属(英)
en
Senshu University
著者名 村上, あさひ

× 村上, あさひ

村上, あさひ

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橋本, 俊甫

× 橋本, 俊甫

橋本, 俊甫

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石川, 琉聖

× 石川, 琉聖

石川, 琉聖

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神薗, 雅紀

× 神薗, 雅紀

神薗, 雅紀

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服部, 祐一

× 服部, 祐一

服部, 祐一

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猪俣, 敦夫

× 猪俣, 敦夫

猪俣, 敦夫

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井上, 博之

× 井上, 博之

井上, 博之

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石井, 健太郎

× 石井, 健太郎

石井, 健太郎

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著者名(英) Asahi, Murakami

× Asahi, Murakami

en Asahi, Murakami

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Shunsuke, Hashimoto

× Shunsuke, Hashimoto

en Shunsuke, Hashimoto

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Ryusei, Ishikawa

× Ryusei, Ishikawa

en Ryusei, Ishikawa

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Masaki, Kamizono

× Masaki, Kamizono

en Masaki, Kamizono

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Yu-ichi, Hattori

× Yu-ichi, Hattori

en Yu-ichi, Hattori

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Atsuo, Inomata

× Atsuo, Inomata

en Atsuo, Inomata

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Hiroyuki, Inoue

× Hiroyuki, Inoue

en Hiroyuki, Inoue

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Kentaro, Ishii

× Kentaro, Ishii

en Kentaro, Ishii

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 パスワード/パスコード認証やパターンロック認証では,のぞき見により秘密情報の入力を盗まれやすい傾向がある.この課題に対して,本研究では人間の顔のおもかげ画像を生成することを利用する認証手法を提案する.提案手法では,Generative Adversarial Networks (GAN) の1種の画像生成技術であるStyleGANを用いて,顔画像を学習したネットワークの潜在変数にパスワード顔画像をエンコードし,乱数で構成した潜在変数を部分的に組み合わせて顔画像を生成する.このようにして生成した顔画像は,パスワード顔画像とは異なる容姿に見えるものの,パスワード顔画像の面影を持つ顔画像となる.そのため,パスワード顔画像を知る正規ユーザは,面影を手がかりにおもかげ画像を見分けられることが期待できる一方で,パスワード顔画像を知らない非正規ユーザは,おもかげ画像をのぞき見しても,秘密情報であるパスワード顔画像を盗みにくいことが期待できる.プロトタイプをウェブアプリケーションとして実装し,実験参加者が自身で設定したパスワード顔画像で正規認証が可能であるか,また,他者が設定したパスワード顔画像でのぞき見により不正認証が可能であるかを調査する評価実験を行った.その結果,100.0%の割合で正規認証が可能であった一方で,45.8%の割合で不正認証が可能であった.
論文抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 This paper proposes an authentication method based on generating OMOKAGE images of human faces to mitigate the shoulder surfing problem in common password/passcode or pattern-lock authentication. The proposed method utilizes StyleGAN, which is an advanced image generation technique of Generative Adversarial Networks (GAN). The password face image of the proposed method is encoded to a latent variable of StyleGAN, and the latent variable is mixed with random latent variables to generate OMOKAGE images, which bear a slight resemblance to the password face image. The proposed method shows the user one correct and eight dummy face images on the screen, and the user needs to identify the correct image by finding resemblance of the password face image. Since the proposed method does not show the password face image, non-genuine users that do not know the resemblance may have difficulty identifying the correct image even after shoulder surfing. We implemented a web-based prototype and conducted an evaluation experiment to investigate genuine authentication with a provided password face image and non-genuine authentication with shoulder surfing. The result showed 100.0% authentication success rate for genuine users and 45.8% for non-genuine users.
書誌情報 コンピュータセキュリティシンポジウム2023論文集

p. 1041-1048, 発行日 2023-10-23
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-19 11:43:58.898044
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