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摘要:
针对当前交互式活体检测过程繁琐、用户体验性差的问题,提出了一种优化LeNet-5和近红外图像的静默活体检测方法.首先,采用近红外光摄像头构建了一个非活体数据集;其次,通过增大卷积核、增加卷积核数目、引入全局平均池化等方法对LeNet-5进行了优化,构建了一个深层卷积神经网络;最后,将近红外人脸图片输入到模型中实现活体静默活体检测.实验结果表明,所设计的模型在活体检测数据集上有较高的识别率,为99.95%,整个静默活体检测系统的运行速度约为18~22帧/s,在实际应用中鲁棒性较高.
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文献信息
篇名 基于优化LeNet-5的近红外图像中的静默活体人脸检测
来源期刊 红外技术 学科
关键词 LeNet-5 卷积神经网络 全局平均池化 近红外图像 静默活体检测
年,卷(期) 2021,(9) 所属期刊栏目 图像处理与仿真|IMAGE PROCESSING AND SIMULATION
研究方向 页码范围 845-851
页数 7页 分类号 TP399
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
LeNet-5
卷积神经网络
全局平均池化
近红外图像
静默活体检测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
红外技术
月刊
1001-8891
53-1053/TN
大16开
昆明市教场东路31号《红外技术》编辑部
64-26
1979
chi
出版文献量(篇)
3361
总下载数(次)
13
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30858
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