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基于脸部实时监控检测人脸对称性及异常方法

摘要

本发明提供了一种基于脸部实时监控检测人脸对称性及异常方法,包括训练阶段步骤:建立深度卷积神经网络模型,采集的用户脸部主要部位图像数据,并根据用户给定的图像数据决定出最优分类策略;测试阶段步骤:实时监控用户脸部活动,采集用户脸部主要部位图像数据,通过深度卷积神经网络模型处理用户脸部主要部位图像,提取深度卷积特征;解决基于深度卷积特征的二分类问题,对用户脸部主要部位分别进行状态识别后对该主要部位进行实时对称性检测与异常检测;记录用户眼部状态时间序列,实时调整监控摄像头的采样频率。本发明在不同光照、不同用户的条件下均能精确地进行人脸对称性及异常的实时检测,并且具有较高的稳定性与普适性。

著录项

  • 公开/公告号CN106250819A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-12-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 上海交通大学;

    申请/专利号CN201610574228.0

  • 申请日2016-07-20

  • 分类号G06K9/00(20060101);

  • 代理机构31236 上海汉声知识产权代理有限公司;

  • 代理人郭国中

  • 地址 200240 上海市闵行区东川路800号

  • 入库时间 2023-06-19 01:11:34

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-07-25

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20160720

    实质审查的生效

  • 2016-12-21

    公开

    公开

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