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一种基于卷积神经网络的人脸活体检测方法

摘要

本发明公开了一种基于卷积神经网络的人脸活体检测方法,包括如下步骤:步骤1,对训练集图像进行处理;步骤2,将归一化的图像输入到预训练的卷积神经网络;步骤3,将得到的深度人脸卷积特征进行LBP特征提取;步骤4,进行SVM训练,得到用于人脸活体识别的SVM分类器;步骤5,对待检测人脸视频进行采集处理,将采集到的单帧转化为灰度图;对于采集到的图像进行人脸检测,如果有人脸,则对人脸图像进行图像归一化;步骤6,将待检测图像进行步骤2和步骤3的处理,然后进行特征提取,得到图像的LBP特征;步骤7,将LBP特征输入到人脸活体识别的SVM分类器中判断是否为活体人脸。本申请计算量小,人脸活体检测效率高,同时也提高了活体检测的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN110222647A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-09-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 大连民族大学;

    申请/专利号CN201910496620.1

  • 发明设计人 王存睿;黄星宇;

    申请日2019-06-10

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构21235 大连智高专利事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人毕进

  • 地址 116600 辽宁省大连市经济技术开发区辽河西路18号

  • 入库时间 2024-02-19 13:36:02

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-10-08

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20190610

    实质审查的生效

  • 2019-09-10

    公开

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