[发明专利]一种基于全脸匹配的身份验证方法及装置在审
申请号: | 201611149921.X | 申请日: | 2016-12-13 |
公开(公告)号: | CN106599841A | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 欧浩春;李东;章云;梁煜伟;何志伟 | 申请(专利权)人: | 广东工业大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人: | 罗满 |
地址: | 510062 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 匹配 身份验证 方法 装置 | ||
1.一种基于全脸匹配的身份验证方法,其特征在于,包括:
在接收到用户的身份验证触发指令时,获得所述用户的人脸图像;
对所述人脸图像进行预处理,获得优化的全脸灰度图像,所述预处理包含灰度化处理和去除噪声处理;
基于预先实现的毛孔级别尺度不变特征变换算法,确定所述全脸灰度图像中多个毛孔特征点的皮肤毛孔特征;
分别将所述全脸灰度图像中每个毛孔特征点的皮肤毛孔特征与预先获得的特征库中相应毛孔特征点的参考特征进行匹配;
根据匹配结果,确定所述用户是否为合法用户。
2.根据权利要求1所述的基于全脸匹配的身份验证方法,其特征在于,所述根据匹配结果,确定所述用户是否为合法用户,包括:
如果匹配的毛孔特征点的数量与所述特征库包含的毛孔特征点总数量的比值大于预设阈值,则确定所述用户为合法用户。
3.根据权利要求1所述的基于全脸匹配的身份验证方法,其特征在于,所述基于预先实现的毛孔级别尺度不变特征变换算法,确定所述全脸灰度图像中多个毛孔特征点的皮肤毛孔特征,包括:
使用多个不同大小的高斯核与所述全脸灰度图像进行卷积,生成多个具有不同分辨率的图像;
将具有同一分辨率的图像的像素值进行差分运算;
将进行差分运算后的图像中局部最暗的点确定为候选特征点;
利用理想毛孔模型在确定的候选特征点中选择毛孔特征点;
生成每个毛孔特征点的特征描述子,获得每个毛孔特征点的皮肤毛孔特征。
4.根据权利要求1所述的基于全脸匹配的身份验证方法,其特征在于,所述对所述人脸图像进行预处理,获得优化的全脸灰度图像,包括:
对所述人脸图像进行灰度化处理,获得灰度图像;
在所述灰度图像中提取设定区域图像;
根据所述设定区域图像的像素值,计算所述设定区域图像的均值;
利用所述均值对所述灰度图像进行去除噪声处理,获得优化的全脸灰度图像。
5.根据权利要求1至4任一项所述的基于全脸匹配的身份验证方法,其特征在于,在确定所述用户不是合法用户时,还包括:
重复执行所述获得所述用户的人脸图像的步骤,直至重复次数达到预设次数阈值时,确定所述用户为非法用户。
6.一种基于全脸匹配的身份验证装置,其特征在于,包括:
人脸图像获得模块,用于在接收到用户的身份验证触发指令时,获得所述用户的人脸图像;
预处理模块,用于对所述人脸图像进行预处理,获得优化的全脸灰度图像,所述预处理包含灰度化处理和去除噪声处理;
特征确定模块,用于基于预先实现的毛孔级别尺度不变特征变换算法,确定所述全脸灰度图像中多个毛孔特征点的皮肤毛孔特征;
特征匹配模块,用于分别将所述全脸灰度图像中每个毛孔特征点的皮肤毛孔特征与预先获得的特征库中相应毛孔特征点的参考特征进行匹配;
合法性确定模块,用于根据匹配结果,确定所述用户是否为合法用户。
7.根据权利要求6所述的基于全脸匹配的身份验证装置,其特征在于,所述特征匹配模块,具体用于:
在匹配的毛孔特征点的数量与所述特征库包含的毛孔特征点总数量的比值大于预设阈值时,确定所述用户为合法用户。
8.根据权利要求6所述的基于全脸匹配的身份验证装置,其特征在于,所述特征确定模块,具体用于:
使用多个不同大小的高斯核与所述全脸灰度图像进行卷积,生成多个具有不同分辨率的图像;
将具有同一分辨率的图像的像素值进行差分运算;
将进行差分运算后的图像中局部最暗的点确定为候选特征点;
利用理想毛孔模型在确定的候选特征点中选择毛孔特征点;
生成每个毛孔特征点的特征描述子,获得每个毛孔特征点的皮肤毛孔特征。
9.根据权利要求6所述的基于全脸匹配的身份验证装置,其特征在于,所述预处理模块,具体用于:
对所述人脸图像进行灰度化处理,获得灰度图像;
在所述灰度图像中提取设定区域图像;
根据所述设定区域图像的像素值,计算所述设定区域图像的均值;
利用所述均值对所述灰度图像进行去除噪声处理,获得优化的全脸灰度图像。
10.根据权利要求6至9任一项所述的基于全脸匹配的身份验证装置,其特征在于,还包括非法性确定模块,用于:
在确定所述用户不是合法用户时,重复执行所述获得所述用户的人脸图像的步骤,直至重复次数达到预设次数阈值时,确定所述用户为非法用户。
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