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摘要:
随着互联网技术的发展与普及,各应用软件以"井喷"之势进入人们的生活,而网络实名认证制度伴随着电子商务的发展也出现在大众视野中,在传统实名认证模块中,由于用户上传证件照片不完整、模糊和类别错误等问题,导致人脸验证准确率下降.该文通过对公民身份证的特点进行分析,基于Mask R-CNN算法对身份证及其关键信息进行像素级别的目标检测,对用户上传的证件进行质量判别,并根据判别结果联合MTCNN模型与FaceNet模型完成人脸的验证.最终在自建测试数据集上进行对比实验.实验结果表明,相比于原系统,使用多模型联合的身份证人脸验证方法,在不影响人脸识别精度的前提下,保证了上传证件的有效性和安全性,其中证件的查全率达到了99.24%,整个系统的准确率为95.20%.
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文献信息
篇名 基于多模型联合的身份证人脸验证应用研究
来源期刊 计算机技术与发展 学科
关键词 目标检测 人脸验证 Mask R-CNN 身份证 多模型联合
年,卷(期) 2021,(8) 所属期刊栏目 应用前沿与综合
研究方向 页码范围 209-214
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2021.08.036
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研究主题发展历程
节点文献
目标检测
人脸验证
Mask R-CNN
身份证
多模型联合
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
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40
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