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基于唇部运动的深度学习身份识别方法

摘要

本发明公开了一种基于唇部运动的深度学习身份识别方法,所述方法主要包括视频数据采集、视频数据的预处理、深度神经网络模型的训练、特征的提取和比对等步骤。首先将采集到的视频数据生成为图像帧的形式,然后进行数据的初步筛选,再对筛选数据进行唇部区域的图像提取和视频图像帧数量的统一化操作,之后进行深度神经网络模型的训练,根据训练数据和测试数据的特征相似度比对得到身份识别结果及其正确率。本发明最大的特点是结合具有学习能力的卷积神经网络和长短时记忆神经网络,利用不同人说话的独特方式和唇部特征唯一性对不同身份的人进行识别确认,并且模型训练操作方便,简单易用。

著录项

  • 公开/公告号CN106295501A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-01-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国科学院自动化研究所;

    申请/专利号CN201610586012.6

  • 发明设计人 赫然;孙哲南;谭铁牛;卢治合;

    申请日2016-07-22

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构11021 中科专利商标代理有限责任公司;

  • 代理人钟文芳

  • 地址 100190 北京市海淀区中关村东路95号

  • 入库时间 2023-06-19 01:16:00

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-02-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20160722

    实质审查的生效

  • 2017-01-04

    公开

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