测谎数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质制造方法及图纸

技术编号:24354791 阅读:54 留言:0更新日期:2020-06-03 02:19
本申请涉及一种测谎模型生成方法、装置、测谎方法、装置、计算机设备和存储介质,通过获取多张具有瞳孔特征的训练图像,构建初始测谎模型,将训练图像和对应的标签输入初始测谎模型中,通过初始测谎模型提取各张训练图像的瞳孔特征,根据瞳孔特征确定分类结果,根据瞳孔特征、分类结果和对应的标签确定初始测谎模型是否满足预设收敛条件,当未满足预设收敛条件时更新初始测谎模型的参数,直至满足预设收敛条件,得到目标测谎模型,将待识别图像输测谎模型中,得到对应的识别结果。通过采集的图像数据进行瞳孔识别,训练测谎模型对瞳孔特征的识别能力,通过训练好的测谎模型能够准确的提取瞳孔特征,提高测谎的准确度。

Lie detection data processing methods, devices, computer equipment and storage media

【技术实现步骤摘要】
测谎数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质
本申请涉及图像处理领域,尤其涉及一种测谎模型生成方法、装置、测谎方法、装置、计算机设备和存储介质。
技术介绍
测谎技术,目前被广泛用于反贪部门的刑事侦查,传统测谎方式利用心率测量、呼吸测量或者汗液测量等需要被测者佩戴大量设备,给被测者过大心理负担,另一种采用动作、表情识别,虽然对被测者心理负担影响较小,但无法避免伪装表情的干扰,导致测试结果不准确。
技术实现思路
为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本申请提供了一种测谎模型生成方法、装置、测谎方法、装置和计算机设备和存储介质。一种测谎模型生成方法,包括:获取包含多个用户标识的多张具有瞳孔特征的训练图像,训练图像携带标签;构建初始测谎模型,将各张训练图像和对应的标签输入初始测谎模型中;通过初始测谎模型提取各张训练图像的瞳孔特征,根据所述瞳孔特征确定各张训练图像对应的用户标识的分类结果;根据各张训练图像的瞳孔特征、分类结果和对应的标签确定初始测谎模型是否满足预设收敛条件;本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种测谎模型生成方法,所述方法包括:/n获取包含多个用户标识的多张具有瞳孔特征的训练图像,所述训练图像携带标签;/n构建初始测谎模型,将各张所述训练图像和对应的标签输入所述初始测谎模型中;/n通过所述初始测谎模型提取各张所述训练图像的瞳孔特征,根据所述瞳孔特征确定各张所述训练图像对应的用户标识的分类结果;/n根据各张所述训练图像的瞳孔特征、分类结果和对应的标签确定所述初始测谎模型是否满足预设收敛条件;/n当未满足所述预设收敛条件时,更新所述初始测谎模型的模型参数,直至满足所述预设收敛条件,得到目标测谎模型。/n

【技术特征摘要】
1.一种测谎模型生成方法,所述方法包括:
获取包含多个用户标识的多张具有瞳孔特征的训练图像,所述训练图像携带标签;
构建初始测谎模型,将各张所述训练图像和对应的标签输入所述初始测谎模型中;
通过所述初始测谎模型提取各张所述训练图像的瞳孔特征,根据所述瞳孔特征确定各张所述训练图像对应的用户标识的分类结果;
根据各张所述训练图像的瞳孔特征、分类结果和对应的标签确定所述初始测谎模型是否满足预设收敛条件;
当未满足所述预设收敛条件时,更新所述初始测谎模型的模型参数,直至满足所述预设收敛条件,得到目标测谎模型。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各张所述训练图像的瞳孔特征、分类结果和对应的标签确定所述初始测谎模型是否满足预设收敛条件,包括:
获取所述初始测谎模型的损失函数,根据各张所述训练图像的瞳孔特征计算损失值;
根据各张所述训练图像的分类结果和对应的标签统计所述初始测谎模型的识别正确率;
当所述损失值满足预设损失条件,且所述识别正确率大于预设正确率时,确定所述初始测谎模型满足预设收敛条件。


3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过所述初始测谎模型提取各张所述训练图像的瞳孔特征,根据各张所述训练图像的瞳孔特征确定各张所述训练图像对应的用户标识的分类结果,包括:
对各张所述训练图像进行边缘检测,得到对应的边缘检测图像;
采用霍夫变换检测所述边缘检测图像中的圆形区域,计算所述圆形区域的区域直径;
从所述区域直径中获取瞳孔直径和对应的虹膜直径,计算所述瞳孔直径和对应的虹膜直径的比值;
当所述比值满足预设比值时,各张所述训练图像对应的用户标识的分类结果为说谎。


4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述标签包括说谎和未说谎,所述方法还包括:
计算所述标签为未说谎的多张训练图像中的瞳孔直径与虹膜直径的比值,对各个所述比值加权求和,得到预设比值;
所述当所述比值满足预设比值时,各张所述训练图像对应的用户标识的分类结果为说谎,包括:
从各个用户标识对应的多张训练图像的比值中选取最大的比值,计算所述最大的比值与所述预设比值的差异度,当所述差...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁智华于永昊
申请(专利权)人:广州慧睿思通信息科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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