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基于SVM的疲劳驾驶人脸图像特征检测算法 被引量:22
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作者 刘梦佳 赵建国 《半导体光电》 CAS 北大核心 2020年第2期278-282,共5页
针对传统图像识别算法对疲劳驾驶检测精度差、准确率低的缺陷,提出了一种利用人脸图像特征提取的疲劳驾驶检测方法。首先将实时采集到的车辆驾驶员面部图像进行预处理,借助Dlib检测出图像中的人脸区域并进行人脸图像特征点的标注,然后... 针对传统图像识别算法对疲劳驾驶检测精度差、准确率低的缺陷,提出了一种利用人脸图像特征提取的疲劳驾驶检测方法。首先将实时采集到的车辆驾驶员面部图像进行预处理,借助Dlib检测出图像中的人脸区域并进行人脸图像特征点的标注,然后使用基于眼睛纵横比(Eye Aspect Ratio,EAR)的方法进行图像中人眼疲劳特征的识别,基于嘴唇纵横比(Mouth Aspect Ratio,MAR)的方法进行图像中嘴部疲劳特征的识别,最后利用支持向量机(SVM)的方法将两种特征融合起来进行疲劳驾驶检测。实验表明,该方法可以准确地定位出特征点,疲劳检测的识别率达84.29%,可以有效地识别出疲劳状态。 展开更多
关键词 疲劳驾驶 人脸图像检测 人脸特征点定位 眼睛纵横比 支持向量机
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基于云计算身份识别的危化品实验室门禁系统设计 被引量:3
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作者 何雨健 张良力 +1 位作者 张家财 刘江 《计算机测量与控制》 2020年第7期188-191,198,共5页
利用云计算平台实现人员身份识别及其进出信息记录,是提高危化品实验室门禁系统安全性的有效技术手段;在分析面向身份识别的云计算平台应用框架的基础上,设计了危化品实验室门禁系统,包括硬件模块和后台管理等;描述了系统软件开发流程,... 利用云计算平台实现人员身份识别及其进出信息记录,是提高危化品实验室门禁系统安全性的有效技术手段;在分析面向身份识别的云计算平台应用框架的基础上,设计了危化品实验室门禁系统,包括硬件模块和后台管理等;描述了系统软件开发流程,包括:云计算平台接入、人脸图像检测及调用、身份识别与门禁控制参数设置;当被试人员与摄像头之间的距离为40~105cm时,门禁系统身份识别性能满足设计要求,选取最佳测试距离70cm进行全天候测试,测得系统身份识别准确率大于85%,响应时间少于1.82s。 展开更多
关键词 云计算 身份识别 危化品实验室 门禁系统 人脸图像检测
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基于人工智能技术的光照不均人脸图像检测研究 被引量:1
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作者 赵晓静 刘慧 《激光杂志》 CAS 北大核心 2022年第10期178-183,共6页
针对光照等复杂环境变化导致人脸图像无法精准检测的缺陷,研究基于人工智能技术的光照不均人脸图像检测。采用小波变换方法预处理光照不均人脸图像中的光照,对完成光照预处理的图像实施局部对比增强,利用Curvelet方法提取完成局部对比... 针对光照等复杂环境变化导致人脸图像无法精准检测的缺陷,研究基于人工智能技术的光照不均人脸图像检测。采用小波变换方法预处理光照不均人脸图像中的光照,对完成光照预处理的图像实施局部对比增强,利用Curvelet方法提取完成局部对比增强处理后图像特征,依据所提取的人脸图像特征采用局部相位量化算法检测人脸图像,该算法将短时傅里叶变换应用于图像全部像素的邻域,计算图像中全部像素点的局部相位量化值,实现最终光照不均人脸图像检测结果。实验结果表明,小波分解层数为5,邻域大小为5×5时,采用本文方法的检测精度为98.39%,远高于文献[6]与文献[7]方法的检测精度。本方法可对光照不均人脸图像进行精确检测。 展开更多
关键词 人工智能技术 光照不均 人脸图像检测 小波变换方法 局部相位量化 局部对比增强
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结合图像块比较与残差图估计的人脸伪造检测
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作者 冯才博 刘春晓 +1 位作者 王昱烨 周其当 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期457-467,共11页
目的 由于不同伪造类型样本的数据分布差距较大,现有人脸伪造检测方法的准确度不够高,而且泛化性能差。为此,本文引入“图像块归属纯净性”和“残差图估计可靠性”的概念,提出了基于图像块比较和残差图估计的人脸伪造检测方法。方法 除... 目的 由于不同伪造类型样本的数据分布差距较大,现有人脸伪造检测方法的准确度不够高,而且泛化性能差。为此,本文引入“图像块归属纯净性”和“残差图估计可靠性”的概念,提出了基于图像块比较和残差图估计的人脸伪造检测方法。方法 除了骨干网络,本文的人脸伪造检测神经网络主要由纯净图像块比较模块和可靠残差图估计模块两部分组成。为了避免在同时包含人脸和背景像素的图像块上提取的混杂特征对于图像块比较的干扰,纯净图像块比较模块中选择只包含人脸像素的纯净人脸图像块和只包含背景像素的纯净背景图像块,通过比较两种图像块纯净特征之间的差异来检测伪造图像,图像块的纯净性保障了特征提取的纯净性,从而提高了特征比较的鲁棒性。考虑到靠近伪造边缘的像素比远离伪造边缘的像素具有较高的残差估计准确度,本文在可靠残差图估计模块中根据像素到伪造边缘的距离设计了一个距离场加权的残差损失来引导网络的训练过程,使网络重点关注输入图像与对应真实图像在伪造边缘附近的差异,对于可靠信息的关注进一步增强了伪造检测的鲁棒性。结果在FF++(FaceForensics++)数据集上的测试结果显示:与对比算法中性能最好的F2Trans-B相比,本文方法的准确率和AUC(area under the ROC curve)指标分别提高了2.49%和3.31%,在FS(FaceSwap)与F2F(Face2Face)两种伪造数据上的准确率指标分别提高了6.01%和3.99%。在泛化性能方面,与11种已有方法在交叉数据集上的测试结果显示:本文方法与其中性能最好的方法相比,在CDF(Celeb-DF)数据集上的视频AUC指标和图像AUC指标分别提高了1.85%和1.03%。结论 与对比方法相比,由于提高了特征信息的纯净性和可靠性,本文提出的人脸图像伪造检测模型的泛化能力和准确率优于对比方法。 展开更多
关键词 人脸图像伪造检测 深度伪造 多任务学习 泛化性能 像素级监督 卷积神经网络
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