JP6828972B2 - Iris data registration device, iris data registration method and iris data registration program - Google Patents

Iris data registration device, iris data registration method and iris data registration program Download PDF

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Description

本発明は、虹彩データ登録装置、虹彩データ登録方法および虹彩データ登録プログラムに関する。 The present invention relates to an iris data registration device, an iris data registration method, and an iris data registration program.

従来から、セキュリティレベルで区分けされた部屋への入室やスマートフォンなどの電子機器などに、瞳孔を含む虹彩を撮像した虹彩データを用いる生体認証が利用されている。近年では、認証精度の向上や認証速度の高速化のために、異なる照度で撮像した複数の虹彩データを予め登録しておき、認証時の照度に応じた登録済みの虹彩データを選択して認証処理に用いる技術も知られている。 Conventionally, biometric authentication using iris data obtained by imaging an iris including a pupil has been used for entering a room classified by security level or for an electronic device such as a smartphone. In recent years, in order to improve authentication accuracy and speed up authentication speed, multiple iris data captured with different illuminances are registered in advance, and the registered iris data according to the illuminance at the time of authentication is selected and authenticated. The technique used for processing is also known.

特表2013−518319号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-518319

しかしながら、虹彩データの撮像は太陽光や照度などの撮像環境に影響を受けるので、照度などを変えて複数の虹彩データを登録する場合には、非常に多くの時間がかかり、ユーザの利便性も低下する。 However, since the imaging of iris data is affected by the imaging environment such as sunlight and illuminance, it takes a lot of time to register multiple iris data by changing the illuminance, which is convenient for the user. descend.

一つの側面では、認証に用いる虹彩データの登録にかかる時間を短縮することができる虹彩データ登録装置、虹彩データ登録方法および虹彩データ登録プログラムを提供することを目的とする。 In one aspect, it is an object of the present invention to provide an iris data registration device, an iris data registration method, and an iris data registration program that can reduce the time required for registration of iris data used for authentication.

第1の案では、虹彩データ登録装置は、照度によって変化する瞳孔の大きさの変化と、瞳孔が撮像された虹彩データを用いた虹彩認証における誤認の許容範囲とを用いて、前記瞳孔を撮像する際の照度を撮像開始時の照度より明るいもしくは暗い照度に変更する変更部を有する。虹彩データ登録装置は、変更された前記照度で前記瞳孔を撮像した前記虹彩データを、前記虹彩認証用の登録データとして登録する登録部を有する。 In the first proposal, the iris data registration device images the pupil by using the change in the size of the pupil, which changes depending on the illuminance, and the permissible range of misidentification in iris recognition using the iris data in which the pupil is imaged. It has a changing part that changes the illuminance at the time of imaging to a brightness brighter or darker than the illuminance at the start of imaging. The iris data registration device has a registration unit that registers the iris data obtained by imaging the pupil with the changed illuminance as registration data for the iris authentication.

一実施形態によれば、認証に用いる虹彩データの登録にかかる時間を短縮することができる。 According to one embodiment, the time required for registering the iris data used for authentication can be shortened.

図1は、認証対象の瞳孔を説明する図である。FIG. 1 is a diagram illustrating a pupil to be authenticated. 図2は、目元照度ごとの瞳孔サイズを説明する図である。FIG. 2 is a diagram for explaining the pupil size for each illuminance around the eyes. 図3は、瞳孔サイズと認証率を説明する図である。FIG. 3 is a diagram for explaining the pupil size and the authentication rate. 図4は、複数の登録データを用いた認証手法を説明する図である。FIG. 4 is a diagram illustrating an authentication method using a plurality of registered data. 図5は、全領域をカバーする登録データを説明する図である。FIG. 5 is a diagram illustrating registration data covering the entire area. 図6は、実施例1にかかる電子機器の一例を説明する図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the electronic device according to the first embodiment. 図7は、虹彩データの登録を説明する図である。FIG. 7 is a diagram illustrating registration of iris data. 図8は、虹彩データの登録処理の流れを示すフローチャートである。FIG. 8 is a flowchart showing the flow of the iris data registration process. 図9は、実施例と従来の登録データの比較を説明する図である。FIG. 9 is a diagram illustrating a comparison between the embodiment and the conventional registration data. 図10は、登録装置と認証装置とを有するシステムの構成図である。FIG. 10 is a configuration diagram of a system having a registration device and an authentication device.

以下に、本願の開示する虹彩データ登録装置、虹彩データ登録方法および虹彩データ登録プログラムの実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、各実施例は、矛盾のない範囲内で適宜組み合わせることができる。また、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。 Hereinafter, examples of the iris data registration device, the iris data registration method, and the iris data registration program disclosed in the present application will be described in detail with reference to the drawings. In addition, each Example can be combined appropriately within a consistent range. Moreover, this embodiment does not limit the present invention.

[認証対象の瞳孔の説明]
はじめに、虹彩認証に使用される瞳孔を撮像した瞳孔データに関して、図1から図5を用いて説明する。図1は、認証対象の瞳孔を説明する図である。なお、本実施例では、スマートフォンなどの電子機器の一例として説明する。具体的には、電子機器のディスプレイを用いてユーザの虹彩データを撮像して登録し、登録済みの虹彩データと認証時に撮像する虹彩データとを比較して、虹彩認証を実行する。なお、スマートフォン等の電子機器に限定されるものではなく、据え置き型の認証装置などでも同様に処理することができる。
[Explanation of pupils to be authenticated]
First, the pupil data obtained by imaging the pupil used for iris recognition will be described with reference to FIGS. 1 to 5. FIG. 1 is a diagram illustrating a pupil to be authenticated. In this embodiment, an example of an electronic device such as a smartphone will be described. Specifically, the user's iris data is captured and registered using the display of an electronic device, and the registered iris data is compared with the iris data captured at the time of authentication to perform iris authentication. It should be noted that the processing is not limited to electronic devices such as smartphones, and the same processing can be performed by a stationary authentication device or the like.

図1に示すように、虹彩認証に用いる瞳孔の大きさ(以下では、瞳孔サイズと記載する場合がある)は、瞳孔を撮像するときの環境によって変化する。例えば、瞳孔サイズは、屋外で太陽光の下では一般的な大きさである2mm(ミリメートル)、屋内では3mmから4mm、暗所では7mmから8mmとなる。 As shown in FIG. 1, the size of the pupil used for iris recognition (hereinafter, may be referred to as the pupil size) changes depending on the environment when the pupil is imaged. For example, the pupil size is 2 mm (millimeters), which is a common size outdoors in sunlight, 3 mm to 4 mm indoors, and 7 mm to 8 mm in the dark.

つまり、照度が大きい明るい環境ほど瞳孔サイズは縮小し(虹彩模様が伸びる)、照度が小さい暗い環境であるほど瞳孔サイズは大きくなる。したがって、屋外と暗所では、瞳孔サイズの差が5mmから6mmにもなるので、瞳孔を含む虹彩データを登録するときの環境と、実際の認証時の環境とでは、瞳孔サイズに大きな差があることが多い。このため、スマートフォンなどのように、屋内でも屋外でも使用するような電子機器では、認証エンジンによる虹彩模様の補正等に時間がかかり、虹彩認証の長時間化や認証精度の低下が発生している。 That is, the brighter the illuminance, the smaller the pupil size (the iris pattern grows), and the darker the illuminance, the larger the pupil size. Therefore, since the difference in pupil size between outdoors and in the dark is as much as 5 mm to 6 mm, there is a large difference in pupil size between the environment for registering iris data including the pupil and the environment for actual authentication. Often. For this reason, in electronic devices such as smartphones that are used both indoors and outdoors, it takes time to correct the iris pattern by the authentication engine, resulting in longer iris recognition and lower authentication accuracy. ..

次に、瞳孔を撮像するときの照度(以下、目元照度と記載する場合がある)と瞳孔サイズとの関係を説明する。図2は、目元照度ごとの瞳孔サイズを説明する図である。ここでは、瞳孔サイズ以外の外部要因をできるだけ排除するために、虹彩認証を行う電子機器と目元(裸眼)との距離が25cm程度となる環境で、人口太陽の光量を調整して、目元照度ごとの瞳孔サイズを測定する。 Next, the relationship between the illuminance when imaging the pupil (hereinafter, may be referred to as the illuminance around the eyes) and the pupil size will be described. FIG. 2 is a diagram for explaining the pupil size for each illuminance around the eyes. Here, in order to eliminate external factors other than pupil size as much as possible, in an environment where the distance between the electronic device that performs iris recognition and the eye area (naked eye) is about 25 cm, the amount of artificial sun is adjusted for each eye illuminance. Measure the pupil size of.

図2は、目元照度(Lux:ルクス)と瞳孔サイズとの関係を図示する。目元照度は、屋外夜または暗所時の環境である約100ルクス未満と、屋内時の環境である100ルクス以上1000ルクス未満と、屋外の曇りまたは日陰の環境である1000ルクス以上9000ルクス未満、屋外の晴れ時の環境である9000ルクス以上を用いた。 FIG. 2 illustrates the relationship between the illuminance around the eyes (Lux) and the pupil size. The illuminance around the eyes is less than about 100 lux, which is an outdoor night or dark environment, 100 lux or more and less than 1000 lux, which is an indoor environment, and 1000 lux or more and less than 9000 lux, which is an outdoor cloudy or shaded environment. An outdoor sunny environment of 9000 lux or more was used.

図2に示すV1からV6で示されるグラフ(実線)は、環境に応じた瞳孔サイズの変化を示しており、各目元照度の環境下でディスプレイを見ない状態での瞳孔サイズの変化を示す。具体的には、目元照度が0ルクスのとき瞳孔サイズはV6であり、目元照度が200ルクスのとき瞳孔サイズはV5であり、目元照度が500ルクスのとき瞳孔サイズはV4であり、目元照度が1000ルクスのとき瞳孔サイズはV3であり、目元照度が2000ルクスのとき瞳孔サイズはV2であり、目元照度が4000ルクス以上ではV1の瞳孔サイズで安定する。 The graphs (solid lines) shown by V1 to V6 shown in FIG. 2 show the change in the pupil size according to the environment, and show the change in the pupil size in the environment of each eye illuminance without looking at the display. Specifically, when the eye illuminance is 0 lux, the pupil size is V6, when the eye illuminance is 200 lux, the pupil size is V5, and when the eye illuminance is 500 lux, the pupil size is V4, and the eye illuminance is V4. When the eye illuminance is 1000 lux, the pupil size is V3, when the eye illuminance is 2000 lux, the pupil size is V2, and when the eye illuminance is 4000 lux or more, the pupil size is stable at V1.

また、図2に示すもう一方のグラフ(点線)は、各目元照度の環境下でディスプレイを見た状態での瞳孔サイズの変化を示す。具体的には、目元照度が0ルクスのとき瞳孔サイズは3×N1であり、目元照度が200ルクスのとき瞳孔サイズは2.5×N1であり、目元照度が500ルクスのとき瞳孔サイズは2×N1であり、目元照度が1000ルクスのとき瞳孔サイズは1.8×N1であり、目元照度が2000ルクスのとき瞳孔サイズは1.5×N1であり、目元照度が4000ルクス以上ではN1の瞳孔サイズで安定する。 The other graph (dotted line) shown in FIG. 2 shows the change in pupil size when the display is viewed under the environment of each eye illuminance. Specifically, when the eye illuminance is 0 lux, the pupil size is 3 × N1, when the eye illuminance is 200 lux, the pupil size is 2.5 × N1, and when the eye illuminance is 500 lux, the pupil size is 2. × N1, the pupil size is 1.8 × N1 when the eye illuminance is 1000 lux, the pupil size is 1.5 × N1 when the eye illuminance is 2000 lux, and N1 when the eye illuminance is 4000 lux or more. Stable at pupil size.

図2からわかるように、ディスプレイの輝度によって瞳孔が小さくなり安定する。例えば、0ルクスの目元照度では、ディスプレイの輝度によって、瞳孔サイズがV6から3×N1に小さくなり、1000ルクスの目元照度では、瞳孔サイズがV3から1.8×N1に小さくなり、4000ルクス以上の目元照度では、瞳孔サイズがV1からN1に小さくなる。また、いずれの状態でも一定の照度を超えると、瞳孔サイズはほぼ一定となる。 As can be seen from FIG. 2, the pupil becomes smaller and more stable depending on the brightness of the display. For example, at 0 lux eye illuminance, the pupil size decreases from V6 to 3 × N1 depending on the brightness of the display, and at 1000 lux eye illuminance, the pupil size decreases from V3 to 1.8 × N1 and 4000 lux or more. At the illuminance around the eyes, the pupil size decreases from V1 to N1. Further, in any state, when the illuminance exceeds a certain level, the pupil size becomes almost constant.

続いて、各目元照度ごとに、登録された虹彩データ(以下、登録データと記載する場合がある)と認証時に撮像された虹彩データ(以下、認証データと記載する場合がある)とを生成して、総当たりで認証したときの認証率を検証する。図3は、瞳孔サイズと認証率を説明する図である。この図3は、虹彩データの登録時の照度(以下、登録照度と記載する場合がある)における瞳孔の直径と、虹彩認証時の照度(以下、認証照度と記載する場合がある)における瞳孔の直径との各組み合わせについて、虹彩認証を複数回行った場合の成功率が所定値以上か否かを示す。なお、図3において〇と示される組み合わせは、成功率(認証率)が高く、×と示される組み合わせは、成功率(認証率)が低い。 Subsequently, the registered iris data (hereinafter, may be referred to as registered data) and the iris data captured at the time of authentication (hereinafter, may be referred to as authentication data) are generated for each eye illumination. Then, verify the authentication rate when performing round-robin authentication. FIG. 3 is a diagram for explaining the pupil size and the authentication rate. FIG. 3 shows the diameter of the pupil at the illuminance at the time of registration of the iris data (hereinafter, may be referred to as registered illuminance) and the pupil at the illuminance at the time of iris recognition (hereinafter, may be referred to as certified illuminance). For each combination with the diameter, it indicates whether or not the success rate when iris recognition is performed multiple times is equal to or higher than a predetermined value. The combination indicated by 〇 in FIG. 3 has a high success rate (authentication rate), and the combination indicated by × has a low success rate (authentication rate).

例えば、登録時に「照度(200ルクス)」で撮像された「瞳孔直径(2.5×N1)」の登録データと、認証時に「照度(500ルクス)」で撮像された「瞳孔直径(V4)」の登録データと照合した場合、認証率が高いことを示す。つまり、瞳孔サイズの差が「V4−(2.5×N1)」のときは認証率が高い。一方で、登録時に「照度(200ルクス)」で撮像された「瞳孔直径(2.5×N1)」の登録データと、認証時に「照度(2000ルクス)」で撮像された「瞳孔直径(V2)」の登録データと照合した場合、認証率が低いことを示す。つまり、瞳孔サイズの差が「V2−(2.5×N1)」のときは認証率が低い。 For example, the registration data of "pupil diameter (2.5 x N1)" imaged at "illuminance (200 lux)" at the time of registration and "pupil diameter (V4)" imaged at "illuminance (500 lux)" at the time of authentication. When collated with the registered data of ", it indicates that the authentication rate is high. That is, when the difference in pupil size is "V4- (2.5 x N1)", the authentication rate is high. On the other hand, the registration data of "pupil diameter (2.5 x N1)" imaged at "illuminance (200 lux)" at the time of registration and "pupil diameter (V2)" imaged at "illuminance (2000 lux)" at the time of authentication. ) ”, It indicates that the authentication rate is low. That is, when the difference in pupil size is "V2- (2.5 x N1)", the authentication rate is low.

図3に示す認証率の結果から、認証率の低下が発生する瞳孔サイズの変化量を特定する。つまり、許容できる認証率を満たす、登録照度における瞳孔直径と認証照度における瞳孔直径との差を特定する。具体的には、瞳孔直径がどのくらい差であれば許容できる認証率であり、どのくらい差が大きくなると許容できる認証率を下回るかを特定する。なお、ここでは、登録照度における瞳孔直径と認証照度における瞳孔直径との差(瞳孔サイズの差)が「N2(mm)」以内であれば、認証率として許容できると特定する。 From the result of the authentication rate shown in FIG. 3, the amount of change in the pupil size at which the decrease in the authentication rate occurs is specified. That is, the difference between the pupil diameter at the registered illuminance and the pupil diameter at the certified illuminance, which satisfies the acceptable authentication rate, is specified. Specifically, it is specified how much the difference in pupil diameter is the acceptable authentication rate, and how large the difference is below the acceptable authentication rate. Here, it is specified that if the difference (difference in pupil size) between the pupil diameter at the registered illuminance and the pupil diameter at the certified illuminance is within "N2 (mm)", the certification rate is acceptable.

ここで、一般的に使用されている複数の登録データを用いた例を説明する。図4は、複数の登録データを用いた認証手法を説明する図である。図4に示すように、認証時の目元照度が0ルクスから20000ルクスの全ての範囲を網羅するために、最低2つの登録データを必要とする。通常は、登録データを撮像するときの一般的な目元照度が200ルクス前後であることから、瞳孔サイズが「2.8×N1」の登録データが1つだけ登録される。しかし、1000ルクス以上の屋外では瞳孔サイズが「2.8×N1」よりもN2以上小さくなるので、瞳孔サイズ「2.8×N1」の登録データだけでは、認証時に照度によって認証処理の認証率に大きな差が生じする。つまり、1000ルクス以上の環境で認証したときは、認証率の低下が発生する。 Here, an example using a plurality of commonly used registered data will be described. FIG. 4 is a diagram illustrating an authentication method using a plurality of registered data. As shown in FIG. 4, at least two registered data are required in order to cover the entire range of the eye illuminance at the time of authentication from 0 lux to 20000 lux. Normally, since the general illuminance around the eyes when imaging the registered data is around 200 lux, only one registered data having a pupil size of "2.8 x N1" is registered. However, since the pupil size is N2 or more smaller than "2.8 x N1" outdoors at 1000 lux or more, the authentication rate of the authentication process depends on the illuminance at the time of authentication only with the registered data of the pupil size "2.8 x N1". Makes a big difference. That is, when the authentication is performed in an environment of 1000 lux or more, the authentication rate is lowered.

このようなことから、一般的な虹彩認証では、1000ルクス以上の環境を網羅するために、瞳孔サイズが「N1」となる4000ルクスで撮像した登録データを追加登録する。そして、0ルクスから1000ルクス前後までは、瞳孔サイズが「2.8×N1」の登録データを用いた虹彩認証を行い、1000ルクス前後から20000ルクスまでは、瞳孔サイズが「N1」の登録データを用いた虹彩認証を行う。このように、屋外で撮像した登録データを追加することで、全照度を網羅した虹彩認証を実行する。しかし、細かい照度設定を行って、屋内と屋外の両方で瞳孔を撮像して登録することは、一般ユーザにとっては煩わしい。したがって、屋内で撮像された虹彩データしか登録されないことが多く、認証率の低下が発生している。 For this reason, in general iris recognition, in order to cover an environment of 1000 lux or more, registration data imaged at 4000 lux in which the pupil size is "N1" is additionally registered. Then, from 0 lux to around 1000 lux, iris recognition is performed using the registered data having a pupil size of "2.8 x N1", and from around 1000 lux to around 20000 lux, the registered data having a pupil size of "N1" is performed. Perform iris recognition using. In this way, by adding the registration data captured outdoors, iris authentication covering all illuminance is executed. However, it is troublesome for a general user to set a fine illuminance and to image and register the pupil both indoors and outdoors. Therefore, in many cases, only the iris data captured indoors is registered, resulting in a decrease in the authentication rate.

そこで、本実施例では、全領域を網羅する瞳孔サイズの登録データを生成して登録する。つまり、認証時にいずれの目元照度で撮像したときにでも、瞳孔サイズの差が「N2」以内となる登録データを生成して登録する。図5は、全領域をカバーする登録データを説明する図である。本実施例では、図5に示すように、0ルクス時の瞳孔サイズ「3×N1」からN2以内かつ4000ルクス以上の瞳孔サイズ「N1」からN2以内である瞳孔サイズ「N3」を登録データとして撮像する。以降では、電子機器が、瞳孔サイズ「N3」を登録データとして撮像するために実行する各処理等について説明する。 Therefore, in this embodiment, registration data of the pupil size covering the entire region is generated and registered. That is, registration data in which the difference in pupil size is within "N2" is generated and registered regardless of the illuminance around the eyes at the time of authentication. FIG. 5 is a diagram illustrating registration data covering the entire area. In this embodiment, as shown in FIG. 5, the pupil size “N3” which is within N2 from the pupil size “3 × N1” at 0 lux and within N2 from the pupil size “N1” of 4000 lux or more is used as the registration data. Take an image. Hereinafter, each process or the like executed by the electronic device to image the pupil size “N3” as registered data will be described.

[電子機器の説明]
図6は、実施例1にかかる電子機器の一例を説明する図である。図6には、電子機器10のハードウェア構成が示される。図6に示すように、電子機器10は、RF(Radio Frequency)回路11と、撮像装置12と、表示装置13と、メモリ14と、プロセッサ20とを有する。なお、RF回路11を有さない認証装置などを採用することもできる。
[Explanation of electronic devices]
FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the electronic device according to the first embodiment. FIG. 6 shows the hardware configuration of the electronic device 10. As shown in FIG. 6, the electronic device 10 includes an RF (Radio Frequency) circuit 11, an image pickup device 12, a display device 13, a memory 14, and a processor 20. An authentication device or the like that does not have the RF circuit 11 can also be adopted.

また、電子機器10は、「虹彩データ」に基づく認証に成功した場合に「処理制限」を解除する。「処理制限」は、例えば、電子機器10の表示装置13の表示状態を、待ち受け画面状態から次の画面状態へ移行させることに対する制限である。なお、RF回路11を有さない認証装置にも適用することができる。 Further, the electronic device 10 releases the "processing restriction" when the authentication based on the "iris data" is successful. The "processing restriction" is, for example, a restriction for shifting the display state of the display device 13 of the electronic device 10 from the standby screen state to the next screen state. It can also be applied to an authentication device that does not have the RF circuit 11.

RF回路11は、通信相手の通信装置から送信された無線信号を、アンテナ11aを介して受信し、受信した無線信号に対して所定の無線受信処理(ダウンコンバート、アナログデジタル変換等)を施し、得られた受信信号をプロセッサ20へ出力する。また、RF回路11は、プロセッサ20から受け取る送信信号に対して所定の無線送信処理(デジタルアナログ変換、アップコンバート等)を施し、得られた無線信号をアンテナ11aを介して送信する。 The RF circuit 11 receives the radio signal transmitted from the communication device of the communication partner via the antenna 11a, and performs a predetermined wireless reception process (down-conversion, analog-digital conversion, etc.) on the received wireless signal. The obtained received signal is output to the processor 20. Further, the RF circuit 11 performs a predetermined wireless transmission process (digital-to-analog conversion, up-conversion, etc.) on the transmission signal received from the processor 20, and transmits the obtained wireless signal via the antenna 11a.

撮像装置12は、撮像対象を撮像して撮像画像を生成し、生成した撮像画像をプロセッサ20へ出力する。例えば、撮像装置12は、可視光を利用する通常のカメラ(図示せず)と赤外線LED(図示せず)とIRカメラ(図示せず)とを有する。 The image pickup apparatus 12 takes an image of an image pickup target, generates a captured image, and outputs the generated captured image to the processor 20. For example, the image pickup apparatus 12 has a normal camera (not shown), an infrared LED (not shown), and an IR camera (not shown) that utilize visible light.

表示装置13は、プロセッサ20による制御に基づいて、プロセッサ20から受け取る表示データに対応する表示画像を表示するディスプレイである。また、表示装置13は、表示の輝度を制御するバックライトを有する。 The display device 13 is a display that displays a display image corresponding to the display data received from the processor 20 based on the control by the processor 20. In addition, the display device 13 has a backlight that controls the brightness of the display.

プロセッサ20は、電子機器10の処理全般を制御する。例えば、プロセッサ20は、通信処理、表示処理、処理制限処理、制限解除処理、及び、認証処理等を制御する。プロセッサ20によって実現される各種処理機能は、各処理に対応するプログラムがメモリ14に記録され、各プログラムがプロセッサ20で実行されることにより実現される。プロセッサ20の一例としては、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が挙げられる。 The processor 20 controls the overall processing of the electronic device 10. For example, the processor 20 controls communication processing, display processing, processing restriction processing, restriction release processing, authentication processing, and the like. Various processing functions realized by the processor 20 are realized by recording a program corresponding to each processing in the memory 14 and executing each program in the processor 20. Examples of the processor 20 include a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like.

また、プロセッサ20は、図2から図5を用いて説明した、瞳孔サイズの差「N2」を特定する処理および瞳孔サイズが「N2」となる照度を特定する処理を実行する。具体的には、プロセッサ20は、図3に示す検証データを管理者や他の装置から受け付けて、認証率を一定値以上に保つことのできる瞳孔サイズの差「N2」を特定する。また、プロセッサ20は、いずれの照度で撮像されたとしても瞳孔サイズの差を「N2」以内に収めることのできる瞳孔の大きさ「N3」を特定する。さらに、プロセッサ20は、瞳孔の大きさ「N3」となる照度(例えば250ルクスなど)を特定する。 Further, the processor 20 executes the process of specifying the difference in pupil size "N2" and the process of specifying the illuminance at which the pupil size is "N2", which are described with reference to FIGS. 2 to 5. Specifically, the processor 20 receives the verification data shown in FIG. 3 from the administrator or another device, and identifies the difference "N2" in pupil size that can keep the authentication rate above a certain value. Further, the processor 20 specifies the pupil size "N3" that can keep the difference in pupil size within "N2" regardless of the illuminance. Further, the processor 20 specifies the illuminance (for example, 250 lux) at which the pupil size is "N3".

例えば、プロセッサ20は、瞳孔の大きさと照度とを対応付けた表などを用いて特定する。この表は、予め照度を変えて瞳孔の大きさを測定することで事前に生成することもでき、一般的に公知の表などを採用することもできる。また、図3に示す検証データも事前に生成することもでき、一般的に公知の表などを採用することもできる。なお、上記各処理は、別の装置で実行することもでき、その場合は、別の装置が電子機器10に照度や瞳孔サイズの差を通知し、電子機器10が別の装置から各情報を取得する。 For example, the processor 20 is specified by using a table or the like in which the size of the pupil and the illuminance are associated with each other. This table can be generated in advance by measuring the size of the pupil by changing the illuminance in advance, or a generally known table or the like can be adopted. Further, the verification data shown in FIG. 3 can also be generated in advance, and a generally known table or the like can be adopted. Each of the above processes can be executed by another device. In that case, the other device notifies the electronic device 10 of the difference in illuminance and pupil size, and the electronic device 10 sends each information from the other device. get.

次に、プロセッサ20が実行する、1つの虹彩データの登録処理と、登録された虹彩データを用いた認証処理とについて説明する。なお、登録処理は、上述したように、瞳孔サイズ以外の外部要因をできるだけ排除するために、虹彩認証を行う電子機器と目元(裸眼)との距離が25cm程度となる環境で実行することが好ましい。 Next, one iris data registration process executed by the processor 20 and an authentication process using the registered iris data will be described. As described above, the registration process is preferably performed in an environment where the distance between the electronic device for iris recognition and the eye (naked eye) is about 25 cm in order to eliminate external factors other than the pupil size as much as possible. ..

(登録処理)
プロセッサ20は、虹彩データの登録処理を実行する。例えば、プロセッサ20は、登録処理の開始指示を受け付けると、ディスプレイの輝度を予め指定されているデフォルトの値から瞳孔サイズが「N3」となる目元照度になる輝度まで上げて設定する。こうして、プロセッサ20は、サイズが「N3」となった瞳孔を含む虹彩データを撮像する。そして、プロセッサ20は、撮像した虹彩データを認証用の登録データとしてメモリやハードディスクなどの所定の記憶部に登録し、ディスプレイの輝度値を元の輝度値に戻す。
(registration process)
The processor 20 executes the iris data registration process. For example, when the processor 20 receives the instruction to start the registration process, the processor 20 raises the brightness of the display from the default value specified in advance to the brightness at which the pupil size becomes the eye illuminance of "N3". In this way, the processor 20 captures the iris data including the pupil having a size of "N3". Then, the processor 20 registers the captured iris data as registration data for authentication in a predetermined storage unit such as a memory or a hard disk, and returns the brightness value of the display to the original brightness value.

図7は、虹彩データの登録を説明する図である。図7に示すように、プロセッサ20は、登録処理の操作を受け付けると、表示装置13に、デフォルト輝度値のまま、ガイダンスを表示する。例えば、プロセッサ20は、「正確な虹彩を登録するために、室内で登録しましょう。メガネを着用している方は、メガネを外して登録しましょう。」などのメッセージを表示させる。続いて、プロセッサ20は、虹彩登録の方法を説明するアニメーションなどを表示する。 FIG. 7 is a diagram illustrating registration of iris data. As shown in FIG. 7, when the processor 20 receives the operation of the registration process, the processor 20 displays the guidance on the display device 13 with the default luminance value. For example, the processor 20 displays a message such as "Register indoors to register an accurate iris. If you are wearing glasses, remove the glasses and register." Subsequently, the processor 20 displays an animation or the like explaining a method of registering the iris.

その後、プロセッサ20は、表示装置13上に、虹彩を撮像するための領域を表示して、当該領域内に虹彩を検出すると、表示装置13の輝度値を虹彩を登録すための輝度値に変更する。そして、プロセッサ20は、表示装置13の輝度値を変更した状態で、瞳孔を含む虹彩を撮像する。その後、プロセッサ20は、撮像した虹彩データを保存し、表示装置13の輝度値を元のデフォルト値に戻して、登録処理を終了する。 After that, the processor 20 displays an area for imaging the iris on the display device 13, and when the iris is detected in the area, the processor 20 changes the brightness value of the display device 13 to the brightness value for registering the iris. To do. Then, the processor 20 takes an image of the iris including the pupil in a state where the brightness value of the display device 13 is changed. After that, the processor 20 saves the captured iris data, returns the brightness value of the display device 13 to the original default value, and ends the registration process.

なお、ディスプレイの輝度は、最大値まで上げる制御に限られず、予め指定した所定値まで上げるように制御することもできる。例えば、性別、年齢等によって瞳孔サイズが「N3」となる目元照度が変わる場合も想定し、予め性別や年齢等で瞳孔サイズが「N3」となる目元照度を測定しておくこともできる。そして、プロセッサ20は、所有者に応じて、測定済みの目元照度となるように、ディスプレイのバックライトを調整することもできる。 The brightness of the display is not limited to the control of increasing the brightness to the maximum value, and can be controlled to increase the brightness to a predetermined value specified in advance. For example, assuming that the illuminance around the eyes where the pupil size is "N3" changes depending on the gender, age, etc., the illuminance around the eyes where the pupil size is "N3" can be measured in advance according to the gender, age, and the like. Then, the processor 20 can also adjust the backlight of the display so as to obtain the measured eye illuminance according to the owner.

また、プロセッサ20は、ディスプレイの輝度値を所定値に変更して、虹彩を撮像した後、撮像した虹彩データに含まれる瞳孔の大きさによって、ディスプレイの輝度値を設定し直して、再度撮像を行うこともできる。例えば、プロセッサ20は、ディスプレイの輝度値を所定値に変更することで登録照度を変更した状態で虹彩データを撮像する。そして、プロセッサ20は、瞳孔の大きさが「N3」よりも大きい場合は、ディスプレイの輝度値をさらに大きくすることで照度を明るくして再度撮像を実行する。一方、プロセッサ20は、撮像した瞳孔の大きさが「N3」よりも小さい場合は、ディスプレイの輝度値をさらに小さくすることで照度を暗くして再度撮像を実行することもできる。このように、プロセッサ20は、ディスプレイの輝度値を調整して、瞳孔の大きさが「N3」となる虹彩データの撮像を繰り返すこともできる。 Further, the processor 20 changes the brightness value of the display to a predetermined value, images the iris, resets the brightness value of the display according to the size of the pupil included in the imaged iris data, and performs imaging again. You can also do it. For example, the processor 20 captures iris data in a state where the registered illuminance is changed by changing the brightness value of the display to a predetermined value. Then, when the size of the pupil is larger than "N3", the processor 20 increases the illuminance by further increasing the brightness value of the display and executes imaging again. On the other hand, when the size of the imaged pupil is smaller than "N3", the processor 20 can reduce the illuminance by further reducing the brightness value of the display and perform the image capturing again. In this way, the processor 20 can adjust the brightness value of the display and repeat the imaging of the iris data in which the pupil size is “N3”.

(認証処理)
プロセッサ20は、虹彩データを用いた認証処理を実行する。例えば、プロセッサ20は、認証処理の開始指示を受け付けると、登録処理と同様にガイダンスを表示する。その後、プロセッサ20は、表示装置13の輝度値をデフォルト値(設定値)のまま維持し、表示装置13を用いて虹彩を撮像する。そして、プロセッサ20は、撮像した認証時用の虹彩データと、上記登録処理で登録された登録データとを比較し、一致点が閾値以上であり、同じ虹彩と判定できる場合には、認証を許可する。一方、プロセッサ20は、撮像した認証時用の虹彩データと、上記登録処理で登録された登録データとの一致点が閾値未満であり、同じ虹彩と判定できない場合には、認証を拒否する。
(Authentication processing)
The processor 20 executes an authentication process using the iris data. For example, when the processor 20 receives the instruction to start the authentication process, the processor 20 displays guidance in the same manner as the registration process. After that, the processor 20 maintains the brightness value of the display device 13 as the default value (set value), and uses the display device 13 to image the iris. Then, the processor 20 compares the captured iris data for authentication with the registered data registered in the above registration process, and if the coincidence point is equal to or greater than the threshold value and can be determined to be the same iris, authentication is permitted. To do. On the other hand, the processor 20 rejects the authentication when the coincidence point between the captured iris data for authentication and the registered data registered in the registration process is less than the threshold value and cannot be determined to be the same iris.

[登録処理の流れ]
図8は、虹彩データの登録処理の流れを示すフローチャートである。図8に示すように、プロセッサ20は、登録処理の開始操作を受け付けると(S101:Yes)、ディスプレイ上にガイダンスを表示する(S102)。
[Flow of registration process]
FIG. 8 is a flowchart showing the flow of the iris data registration process. As shown in FIG. 8, when the processor 20 receives the start operation of the registration process (S101: Yes), the processor 20 displays the guidance on the display (S102).

続いて、プロセッサ20は、ディスプレイ上で瞳孔を検出すると(S103:Yes)、ディスプレイの輝度値を最大値に変更する(S104)。その後、プロセッサ20は、瞳孔を撮像する(S105)。 Subsequently, when the processor 20 detects the pupil on the display (S103: Yes), the processor 20 changes the brightness value of the display to the maximum value (S104). After that, the processor 20 images the pupil (S105).

ここで、プロセッサ20は、正常に撮像できなかった場合(S106:No)、再度瞳孔を撮像する。一方、プロセッサ20は、正常に撮像できた場合(S106:Yes)、撮像した瞳孔を保存し(S107)、ディスプレイの輝度値を元の値に変更する(S108)。 Here, when the processor 20 cannot normally image the image (S106: No), the processor 20 images the pupil again. On the other hand, when the processor 20 can normally image (S106: Yes), the captured pupil is saved (S107), and the brightness value of the display is changed to the original value (S108).

[効果]
上述したように、電子機器10は、瞳孔サイズが「N3」となるように、目元照度を調整することができる。また、電子機器10は、瞳孔サイズが「N3」である登録データを1つ登録すれば、認証精度の高い虹彩認証を実行することができるので、認証に用いる虹彩データの登録にかかる時間を短縮することができる。また、電子機器10は、瞳孔サイズが「N3」である登録データを登録することができるので、各目元照度で高い認証精度を維持することができる。また、電子機器10は、複数の登録データを保持しないので、メモリ容量を削減することもできる。
[effect]
As described above, the electronic device 10 can adjust the illuminance around the eyes so that the pupil size is "N3". Further, the electronic device 10 can execute iris authentication with high authentication accuracy by registering one registration data having a pupil size of "N3", so that the time required for registering the iris data used for authentication is shortened. can do. Further, since the electronic device 10 can register the registration data having the pupil size of "N3", it is possible to maintain high authentication accuracy at each eye illuminance. Further, since the electronic device 10 does not hold a plurality of registered data, the memory capacity can be reduced.

図9は、実施例と従来の登録データの比較を説明する図である。図9に示すように、従来は、輝度値の制御をオートにしてデフォルト値のまま登録データの撮像を実行するので、瞳孔サイズが「2.8×N1」の登録データを登録する。このため、目元照度が明るい環境では、認証率が低下していた。 FIG. 9 is a diagram illustrating a comparison between the embodiment and the conventional registration data. As shown in FIG. 9, conventionally, since the control of the brightness value is set to auto and the image of the registered data is executed with the default value, the registered data having the pupil size of “2.8 × N1” is registered. For this reason, the authentication rate has decreased in an environment where the illuminance around the eyes is bright.

一方、実施例1の場合、輝度値の最大値に設定して登録データの撮像を実行するので、瞳孔サイズが「N3」の登録データを登録することができる。このため、各目元照度の瞳孔サイズの差を「N2」以内に収めることができ、認証率の低下を抑制できる。つまり、実施例1の電子機器10は、登録時の目元照度を、従来技術と比べて明るい方向に制御して、登録データ用の虹彩撮像を実行する。 On the other hand, in the case of the first embodiment, since the image of the registered data is executed by setting the maximum value of the luminance value, the registered data having the pupil size of "N3" can be registered. Therefore, the difference in pupil size of each eye illuminance can be kept within "N2", and the decrease in the authentication rate can be suppressed. That is, the electronic device 10 of the first embodiment controls the illuminance around the eyes at the time of registration in a brighter direction as compared with the conventional technique, and executes iris imaging for the registered data.

さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下に異なる実施例を説明する。 Although the examples of the present invention have been described so far, the present invention may be implemented in various different forms other than the above-described examples. Therefore, different embodiments will be described below.

[瞳孔サイズ]
上記実施例では、瞳孔サイズが「N3」となる虹彩データを撮像するために、ディスプレイの輝度値を最大値にする例を説明したが、瞳孔サイズはこれに限定されるものではない。登録対象とする瞳孔サイズは、誤認の許容度に応じて任意に変更することができる。例えば、非常に暗い環境や非常に明るい環境における認証率の低下が許容できる場合、瞳孔サイズの差が「N2」以内ではなく、瞳孔サイズの差をより長い値に変更することで、登録対象とする瞳孔サイズを「N3」から小さくすることもできる。
[Pupil size]
In the above embodiment, an example in which the brightness value of the display is maximized in order to capture iris data having a pupil size of “N3” has been described, but the pupil size is not limited to this. The pupil size to be registered can be arbitrarily changed according to the tolerance of misidentification. For example, if a decrease in the authentication rate is acceptable in a very dark environment or a very bright environment, the difference in pupil size is not within "N2", and the difference in pupil size is changed to a longer value so that it can be registered. The pupil size to be used can be reduced from "N3".

[照度の調整]
上記実施例では、ディスプレイの輝度値を変更して目元照度を変更する例を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、電子機器10が有するライトを調整してもよく、電子機器10と無線通信で接続される無線付き蛍光灯の光量を調整してもよい。
[Illuminance adjustment]
In the above embodiment, an example in which the brightness value of the display is changed to change the illuminance around the eyes has been described, but the present invention is not limited to this. For example, the light included in the electronic device 10 may be adjusted, or the amount of light of the fluorescent lamp with wireless connection connected to the electronic device 10 by wireless communication may be adjusted.

[別筐体]
上記実施例では、電子機器10が、虹彩データを登録する登録処理と虹彩データによる認証を行う認証処理との両方を行う例を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、各処理が別々の筐体で実現されてもよく、クラウドシステムなどを採用することもできる。
[Separate housing]
In the above embodiment, the example in which the electronic device 10 performs both the registration process for registering the iris data and the authentication process for performing the authentication using the iris data has been described, but the present invention is not limited thereto. For example, each process may be realized in a separate housing, and a cloud system or the like may be adopted.

図10は、登録装置と認証装置とを有するシステムの構成図である。図10に示す登録装置100は、上記登録処理を実行して虹彩を撮像して登録データを生成した後、登録データを管理サーバ110にユーザごとに保存する。認証装置120は、管理サーバ110から該当ユーザの登録データを取得して、上記認証処理を実行する。なお、管理サーバ110を用いることなく、登録装置100で登録データを保存することもできる。 FIG. 10 is a configuration diagram of a system having a registration device and an authentication device. The registration device 100 shown in FIG. 10 executes the registration process, images the iris, generates registration data, and then saves the registration data in the management server 110 for each user. The authentication device 120 acquires the registration data of the corresponding user from the management server 110 and executes the above authentication process. It is also possible to save the registration data in the registration device 100 without using the management server 110.

[システム]
また、本実施例において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を手動的におこなうこともできる。あるいは、手動的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的におこなうこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
[system]
Further, among the processes described in this embodiment, all or a part of the processes described as being automatically performed can be manually performed. Alternatively, all or part of the processing described as being performed manually can be automatically performed by a known method. In addition, the processing procedure, control procedure, specific name, and information including various data and parameters shown in the above document and drawings can be arbitrarily changed unless otherwise specified.

また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られない。つまり、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。さらに、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、CPUおよび当該CPUにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。 Further, each component of each of the illustrated devices is a functional concept, and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure. That is, the specific form of distribution / integration of each device is not limited to the one shown in the figure. That is, all or a part thereof can be functionally or physically distributed / integrated in any unit according to various loads, usage conditions, and the like. Further, each processing function performed by each device may be realized by a CPU and a program analyzed and executed by the CPU, or may be realized as hardware by wired logic.

10 電子機器
11 RF回路
12 撮像装置
13 表示装置
14 メモリ
20 プロセッサ
10 Electronic equipment 11 RF circuit 12 Imaging device 13 Display device 14 Memory 20 Processor

Claims (4)

各照度で撮像された各瞳孔の大きさの差を用いて、虹彩認証における認証率の低下が一定値以下となる許容差を特定し、前記各照度での前記瞳孔の大きさが前記許容差の範囲内に収まる1の基準値を特定する特定部と、
前記瞳孔を撮像する際の照度を予め指定された指定照度から前記瞳孔の大きさが前記1の基準値となる照度に変更する変更部と、
変更された前記照度で前記基準値の大きさである前記瞳孔を撮像した1の虹彩データを、前記虹彩認証用の登録データとして登録する登録部と
を有することを特徴とする虹彩データ登録装置。
Using the difference in the size of each pupil imaged at each illuminance, the tolerance at which the decrease in the authentication rate in iris recognition is equal to or less than a certain value is specified, and the size of the pupil at each illuminance is the tolerance. A specific part that specifies a reference value of 1 that falls within the range of
An illuminance for changing the illuminance when imaging the pupil from a predetermined illuminance specified in advance to an illuminance in which the size of the pupil becomes the reference value of 1 ;
An iris data registration device comprising a registration unit that registers one iris data obtained by imaging the pupil, which is the size of the reference value at the changed illuminance, as registration data for the iris authentication.
前記変更部は、前記瞳孔を映すディスプレイの輝度値を変更して、前記瞳孔周辺の照度を、前記瞳孔の大きさが前記1の基準値となる照度に変更することを特徴とする請求項1に記載の虹彩データ登録装置。 Claim 1 is characterized in that the changing unit changes the brightness value of the display displaying the pupil to change the illuminance around the pupil to the illuminance at which the size of the pupil becomes the reference value of 1. The iris data registration device described in. コンピュータが、
各照度で撮像された各瞳孔の大きさの差を用いて、虹彩認証における認証率の低下が一定値以下となる許容差を特定し、前記各照度での前記瞳孔の大きさが前記許容差の範囲内に収まる1の基準値を特定し、
前記瞳孔を撮像する際の照度を予め指定された指定照度から前記瞳孔の大きさが前記1の基準値となる照度に変更し、
変更された前記照度で前記1の基準値の大きさである前記瞳孔を撮像した1の虹彩データを、前記虹彩認証用の登録データとして登録する
処理を実行することを特徴とする虹彩データ登録方法。
The computer
Using the difference in the size of each pupil imaged at each illuminance, the tolerance at which the decrease in the authentication rate in iris recognition is equal to or less than a certain value is specified, and the size of the pupil at each illuminance is the tolerance. Identify a reference value of 1 that falls within the range of
The illuminance at the time of imaging the pupil is changed from the illuminance specified in advance to the illuminance in which the size of the pupil becomes the reference value of 1 .
A method for registering iris data, which comprises executing a process of registering the iris data of 1 obtained by imaging the pupil, which is the size of the reference value of 1 at the changed illuminance, as registration data for iris authentication. ..
コンピュータに、
各照度で撮像された各瞳孔の大きさの差を用いて、虹彩認証における認証率の低下が一定値以下となる許容差を特定し、前記各照度での前記瞳孔の大きさが前記許容差の範囲内に収まる1の基準値を特定し、
前記瞳孔を撮像する際の照度を予め指定された指定照度から前記瞳孔の大きさが前記1の基準値となる照度に変更し、
変更された前記照度で前記1の基準値の大きさである前記瞳孔を撮像した1の虹彩データを、前記虹彩認証用の登録データとして登録する
処理を実行させることを特徴とする虹彩データ登録プログラム。
On the computer
Using the difference in the size of each pupil imaged at each illuminance, the tolerance at which the decrease in the authentication rate in iris recognition is equal to or less than a certain value is specified, and the size of the pupil at each illuminance is the tolerance. Identify a reference value of 1 that falls within the range of
The illuminance at the time of imaging the pupil is changed from the illuminance specified in advance to the illuminance in which the size of the pupil becomes the reference value of 1 .
An iris data registration program characterized by executing a process of registering the iris data of 1 obtained by imaging the pupil, which is the size of the reference value of 1 at the changed illuminance, as registration data for iris recognition. ..
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