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一种基于深度学习的考生异常行为检测方法

摘要

本发明提出的一种基于深度学习的考生异常行为检测方法,属于图像分析技术领域。方法包括:对考场监控视频进行视频帧采样,对采样的视频帧标注考生和监考老师的边界框,并利用标注的数据训练目标检测模型;根据异常行为发生位置对考场监控视频进行视频帧采样,对采样的视频帧标注考生的边界框和动作类别,利用标注的数据训练动作识别模型,并进行动作识别模型优化;使用目标检测模型对输入的数据进行目标检测,选择检测得分大于0.9的边界框进入动作识别阶段,通过动作识别模型对得到的边界框内的考生实例进行分类。本发明能够同时检测考生的位置信息和动作信息,有效提高了在考场环境下的异常行为检测的准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN114333070A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 山东山大鸥玛软件股份有限公司;

    申请/专利号CN202210228572.X

  • 发明设计人 许信顺;李玉基;马磊;陈义学;

    申请日2022-03-10

  • 分类号G06V40/20(20220101);G06V20/40(20220101);G06V20/52(20220101);G06V10/774(20220101);G06V10/764(20220101);G06V10/80(20220101);G06V10/82(20220101);G06K9/62(20220101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构37359 山东舜源联合知识产权代理有限公司;

  • 代理人马洪磊

  • 地址 250101 山东省济南市高新区伯乐路128号

  • 入库时间 2023-06-19 14:51:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-12

    公开

    发明专利申请公布

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