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人脸活体检测实现流程及鉴别步骤

现有的人脸识别场景中,极易用照片、视频等方式复制人脸进而攻击,因此对合法用户人脸的假冒是人脸识别与认证系统安全的重要威胁,考虑到一旦虚假人脸攻击成功,极有可能对用户造成重大损失,因此势必需要为现有的人脸识别系统开发可靠...为了确保你是“活的你”,人脸活体检测通常包含几个鉴别步骤,比如眨眼判别:对于可以要求用户配合的应用系统,要求用户眨眼一到两次,人脸识别系统会根据自动判别得到的眼睛的张合状态的变化情况来区分照片和人脸;或者嘴部张合判别...3.活体算法检测:判断用户是否为正常操作,通过指定用户做随机动作(摇头、点头、凝视、眨眼、上下移动手机),防止视频攻击、非正常动作的攻击。...人脸活体检测通常包含的几个鉴别步骤,比如:1. 眨眼判别:对于可以要求用户配合的应用系统,要求用户眨眼一到两次,人脸活体检测系统会根据自动判别得到的眼睛的张合状态的变化情况来区分照片和人脸;2....基于人脸识别场景中的防欺诈解决方案,人脸活体检测技术可以有效阻挡PS换脸、视频、三维人脸模型、高清人像照片等各种不同类型的攻击。

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    腾讯云音视频Web体验馆升级,音视频全场景能力免费体验试用

    为了帮助开发者最直观易懂地理解音视频的各种场景及产品,更好地完成产品选型,提升开发效率,腾讯云音视频在发布1V1音视频通话场景体验馆后,又一次全面升级,推出包含1V1音视频通话、多人音视频会议、会话聊天...、美颜特效、视频播放五大场景的音视频全场景Web体验馆。...除扩充场景外,体验馆还追加了详细的体验步骤指引、接入文档入口以及免费测试资源领取,您仅需30分钟就可在体验后极速打造出自己的同款音视频场景应用。...会话聊天 会话聊天包含单聊、群聊、资料关系链、视频/语音通话等功能,可适用于娱乐社交、互动游戏、企业办公等应用场景。现在体验会话聊天场景还可领取永久免费的体验版IM套餐包。...开放免费试用专区,快捷搭建音视频通信业务 腾讯云音视频Web体验馆新增了免费试用领取专区,您可直接在体验馆中领取对应产品的试用服务。

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    腾讯云产品免费试用活动

    协作者、子用户不能参与该活动; 免费产品说明 1. 每个产品只能免费体验一次,请在领取时确认地域等相关信息,领取成功后将不支持更改; 2....参与活动的用户名下至少有一台云服务器,才可领取免费云数据库; 4. 在各产品免费使用期间,若对免费实例进行了销毁,则视为放弃了免费使用; 5....对象存储COS的免费额度以资源包的形式发放,有效期6个月。注意:仅标准存储容量享有免费额度,其他费用(流量费用等)将按照官网标准价格收费; 详细说明 1. 云产品体验名额有限,领完即止; 2....为保证活动的公平公正,腾讯云有权对恶意刷取活动资源,长期资源闲置,利用资源从事违法违规行为的用户收回免费套餐使用资格; 8.

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    福利 | 免费试用磐小妹智能客服系统

    编辑 | 磐小哥 出品 | 磐创AI技术团队 【磐创AI导读】:今天正式向大家介绍下最近磐创AI技术团队开发的一套智能客服系统,同时为回馈各位粉丝的长期支持与关注,我们为前10位有需要的老友提供免费接入使用服务哦...6.申请接入服务 点击右侧悬浮按钮“联系我们”,申请免费接入的服务。磐创AI郑重承诺针对前10家联系我们的企业,我们将提供免费的接入服务。...我们的产品具有以下的特色: 1.免费使用。磐小妹智能客服基础版不收取任何费用,用户可通过我们的系统填写公司信息、联系方式等基本信息,我们的工作人员审核通过后便可以在线体验我们的客服系统。...或是在文本添加我们的客服,联系我们免费使用。 2.支持多种接入方式。...欢迎更多的企业联系我,免费试用

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    解读 | 生成人脸修复模型:同时使用两个鉴别器,直接合成逼真人脸

    与之前很多其他工作不同,针对人脸修复任务,这篇论文的作者同时使用了两个鉴别器来构建整个模型,因此不论是局部图像还是整个图像,看上去都更加逼真。 2. 方法 2.1 模型结构 ?...局部鉴别器被用来判别图像缺失区域中合成的图像补丁是否真实。整体鉴别器则用来判别整张图像的真实性。这两个鉴别器的架构相似于论文《用深度卷积生成对抗网络来进行非监督表征学习》中的所述架构。...两个鉴别器的损失函数的不同之处在于:局部鉴别器的损失函数 (L_a1) 仅仅反向传播图像缺失区域的损失梯度,而整体鉴别器的损失函数 (L_a2) 反向传播整个图像的损失梯度。...结论 这个基于生成对抗网络的模型具有两个鉴别器和一个语义正则化网络,能够处理人脸修复任务。它能够在随机噪声中成功地合成缺失的人脸部分。 6....改进建议 这个模型一个局限是并不能处理一些未对齐的人脸,可以增加一个面部变形的网络来将输入的人脸规范化。

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    CleanMyMac X免费试用版功能特点介绍

    如果Mac 电脑经常卡机、死机、速度很慢,跳出“存储过满”等问题,那么就需要用到世界上最受欢迎的电脑清理软件之一CleanMyMac X,它提供免费试用版,会告诉您可以释放多少磁盘空间,使用更多功能的完整版更能优化和保护...照片应用程序(iPhoto),存储了缓存文件、临时信息、备份信息、照片、视频和缩略图,这些一不小心就会在几个月内占用数GB空间。在邮件应用中,删除过的旧邮件中的邮件附件依然还存储在本地。...四:CleanMyMac X的测评简述最低价格:免费试用系统要求:macOS 10.10 及更高版本,145 MB支持语言:英语、德语、中文、日语、波兰语、意大利语、韩语、乌克兰语、俄语、荷兰语等。...支持一键更新和卸载应用程序优质的客户服务,来自 MacPaw 的大力支持提供 23 种语言版本可选一次性付款计划或年度订阅计划免费下载,扫描测试从侧面省钱(无需升级 Mac 新电脑、硬盘等)CleanMyMac...X缺点:比一些替代品贵,比如存在具有较少功能和较多学习曲线的免费替代品CCleaner没有内置的重复查找器(MacPaw 的 Gemini 2 解决了这个问题)CleanMyMac X评论:CleanMyMac

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    深度学习之视频人脸识别系列三:人脸表征

    作者 | 东田应子 编辑 | 安可 出品 | 磐创AI技术团队 【磐创AI导读】本文是深度学习之视频人脸识别系列的第三篇文章,介绍人脸表征相关算法和论文综述。...在本系列第一篇文章里我们介绍了人脸识别领域的一些基本概念,分析了深度学习在人脸识别的基本流程,并总结了近年来科研领域的研究进展,最后分析了静态数据与视频动态数据在人脸识别技术上的差异;在第二篇文章中介绍了人脸检测与对齐的相关算法...一、人脸表征 把人脸图像通过神经网络,得到一个特定维数的特征向量,该向量可以很好地表征人脸数据,使得不同人脸的两个特征向量距离尽可能大,同一张人脸的两个特征向量尽可能小,这样就可以通过特征向量来进行人脸识别...在该人脸识别模型中分为四个阶段:人脸检测 => 人脸对齐 => 人脸表征 => 人脸分类,在LFW数据集中可以达到97.00%的准确率。...三角化后的人脸变为有深度的3D三角网 f. 将三角网做偏转,使人脸的正面朝前。 g. 最后放正的人脸 h.

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    视频人脸检测——OpenCV版(三)

    视频人脸检测是图片人脸检测的高级版本,图片检测详情点击查看我的上一篇《图片人脸检测——OpenCV版(二)》 实现思路: 调用电脑的摄像头,把摄像的信息逐帧分解成图片,基于图片检测标识出人脸的位置,...把处理的图片逐帧绘制给用户,用户看到的效果就是视频人脸检测。...视频人脸识别 这个时候,用到了上一节的《图片人脸检测——OpenCV版(二)》 把人脸识别的代码封装成方法,代码如下: def discern(img): gray = cv2.cvtColor...x, y, w, h = faceRect cv2.rectangle(img, (x, y), (x + h, y + w), (0, 255, 0), 2) # 框出人脸...cap.release() # 释放摄像头 cv2.destroyAllWindows() # 释放窗口资源 完整的代码如下: # -*- coding:utf-8 -*- # OpenCV版本的视频检测

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    视频人脸检测——OpenCV版(三)

    视频人脸检测是图片人脸检测的高级版本,图片检测详情点击查看我的上一篇《图片人脸检测——OpenCV版(二)》 实现思路: 调用电脑的摄像头,把摄像的信息逐帧分解成图片,基于图片检测标识出人脸的位置,把处理的图片逐帧绘制给用户...,用户看到的效果就是视频人脸检测。...视频人脸识别 这个时候,用到了上一节的《图片人脸检测——OpenCV版(二)》 把人脸识别的代码封装成方法,代码如下: def discern(img): gray = cv2.cvtColor...x, y, w, h = faceRect cv2.rectangle(img, (x, y), (x + h, y + w), (0, 255, 0), 2) # 框出人脸...cap.release() # 释放摄像头 cv2.destroyAllWindows() # 释放窗口资源 完整的代码如下: # -*- coding:utf-8 -*- # OpenCV版本的视频检测

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    视频人脸检测——Dlib版(六)

    往期目录 视频人脸检测——Dlib版(六) OpenCV添加中文(五) 图片人脸检测——Dlib版(四) 视频人脸检测——OpenCV版(三) 图片人脸检测——OpenCV版(二) OpenCV...视频人脸检测是图片识别的高级版本,图片检测详情点击查看我的上一篇《图片人脸检测——Dlib版(四)》 除了人脸识别用的是Dlib外,还是用OpenCV读取摄像头和处理图片(转为灰色),所以给出相关的文档...技术实现 有了OpenCV的视频人脸检测,Dlib也大致相同除了视频识别器模型的声明和使用不同,具体的细节请参考,视频人脸检测——OpenCV版(三) 那篇已经讲的很细致了,在这就不具体叙述了。....waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() 那么,OpenCV和Dlib的视频识别对比...,有两个地方是不同的: 1.Dlib模型识别的准确率和效果要好于OpenCV; 2.Dlib识别的性能要比OpenCV差,使用视频测试的时候Dlib有明显的卡顿,但是OpenCV就好很多,基本看不出来;

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    视频人脸检测——Dlib版(六)

    前言 Dlib的人脸识别要比OpenCV精准很多,一个是模型方面的差距,在一方面和OpenCV的定位有关系,OpenCV是一个综合性的视觉处理库,既然这么精准,那就一起赶快来看吧。...视频人脸检测是图片识别的高级版本,图片检测详情点击查看我的上一篇《图片人脸检测——Dlib版(四)》 除了人脸识别用的是Dlib外,还是用OpenCV读取摄像头和处理图片(转为灰色),所以给出相关的文档...技术实现 有了OpenCV的视频人脸检测,Dlib也大致相同除了视频识别器模型的声明和使用不同,具体的细节请参考,视频人脸检测——OpenCV版(三) 那篇已经讲的很细致了,在这就不具体叙述了。....waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() 那么,OpenCV和Dlib的视频识别对比...,有两个地方是不同的: 1.Dlib模型识别的准确率和效果要好于OpenCV; 2.Dlib识别的性能要比OpenCV差,使用视频测试的时候Dlib有明显的卡顿,但是OpenCV就好很多,基本看不出来;

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    深度学习之视频人脸识别系列四:人脸表征-续

    作者 | 别看我只是一只洋 编辑 | 安可 出品 | 磐创AI技术团队 【磐创AI导读】本文是深度学习之视频人脸识别系列的第四篇文章,接着第三篇文章,继续介绍人脸表征相关算法和论文综述。...在本系列第一篇文章里我们介绍了人脸识别领域的一些基本概念,分析了深度学习在人脸识别的基本流程,并总结了近年来科研领域的研究进展,最后分析了静态数据与视频动态数据在人脸识别技术上的差异;在第二篇文章中介绍了人脸检测与对齐的相关算法...一、人脸表征 把人脸图像通过神经网络,得到一个特定维数的特征向量,该向量可以很好地表征人脸数据,使得不同人脸的两个特征向量距离尽可能大,同一张人脸的两个特征向量尽可能小,这样就可以通过特征向量来进行人脸识别...CosFace使用mtcnn进行人脸检测与对齐,人脸表征训练模型使用基于residual units 64层卷积网络的Sphere Face,在5M的训练集上训练,在LFW数据集上测试,精度达到99.73%...三、总结 本期文章主要介绍人脸表征相关算法和论文综述,人脸检测、对齐、特征提取等这些操作都可以在静态数据中完成,下一期将给大家介绍在视频数据中进行人脸识别的另一个重要的算法,视频人脸跟踪的概念与方法。

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