[发明专利]基于视频监控的ATM机异常人脸检测方法有效
申请号: | 201410051985.0 | 申请日: | 2014-02-14 |
公开(公告)号: | CN103761516B | 公开(公告)日: | 2017-06-06 |
发明(设计)人: | 李作进;陈刘奎 | 申请(专利权)人: | 重庆科技学院 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00 |
代理公司: | 重庆为信知识产权代理事务所(普通合伙)50216 | 代理人: | 余锦曦 |
地址: | 401331 重庆*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | 本发明公开一种基于视频监控的ATM机异常人脸检测方法,先通过肤色模型对视频图像进行二值化处理;然后通过选定有效团块区域和眼睛/嘴巴区域并计算其平均每行白点个数N,Ne/Nm;然后判断N‑Ne或N‑Nm是否大于阈值N’;如果N‑Ne或N‑Nm大于N’,进一步判断对称性指标是否大于阈值R;如果对称性指标大于阈值R,则人脸异常标志位置位;最后通过统计人脸异常标志位数据来确定是否进行人脸异常报警。其显著效果是基于人眼或人嘴的形状特征进行分类识别,而是通过人眼或人嘴被遮挡后本身的像素值发生改变而进行判断,大大提高了异常人脸的鲁棒性,而且算法简单,运算量小,在ATN环境下具有较低的漏检率和误检率。 | ||
搜索关键词: | 基于 视频 监控 atm 异常 检测 方法 | ||
【主权项】:
一种基于视频监控的ATM机异常人脸检测方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:初始化系统参数,包括设置平均每行白点个数判定阈值N’,对称性指标判定阈值R以及人脸异常标志位置位总数判定阈值n;步骤2:采集一帧视频图像;步骤3:通过肤色模型对步骤2所采集的图像进行二值化处理;步骤4:选定有效团块区域和眼睛/嘴巴区域;步骤5:计算有效团块区域、眼睛区域/嘴巴区域平均每行白点个数;其中有效团块区域平均每行白点个数记为N,眼睛区域平均每行白点个数记为Ne,嘴巴区域平均每行白点个数记为Nm;步骤6:判断N‑Ne或N‑Nm是否大于阈值N’;如果N‑Ne或N‑Nm大于阈值N’,则进入步骤7;否则进入步骤8’;步骤7:判断对称性指标是否大于阈值R;如果对称性指标大于阈值R,则进入步骤8,否则进入步骤8’;步骤8:人脸异常标志位置位;步骤8’:人脸异常标志位清零;步骤9:统计人脸异常标志位数据;步骤10:判断人脸异常标志位置位总数是否大于阈值n,如果人脸异常标志位置位总数大于阈值n,则进行人脸异常报警,否则,返回步骤2采集下一帧视频图像;所述步骤4中选定有效团块的方法是从视频图像的顶部开始,选择二值化处理后像素点为1且相邻区域面积大于100的团块作为有效团块区域;将有效团块区域中行数上边1/3的区域作为眼睛区域,将有效团块区域中行数下边1/3的区域作为嘴巴区域;所述步骤7中对称性指标为视频图像中左右两边像素点二值化处理后的相关系数,通过相关系数计算公式:进行计算,其中Xi表示视频图像中左边各个像素点的像素值,为其平均,Yi表示视频图像中右边各个像素点的像素值,为其平均,M为左右两边像素点的个数。
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