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基于YOLOv8作弊行为检测系统的设计与实现
1
作者
孙秀娟
方园
+1 位作者
孙洪迪
杨民峰
《北京工业职业技术学院学报》
2024年第4期17-22,共6页
在考试监控领域,深度学习技术的应用对于提高作弊检测的准确性和效率至关重要。结合YOLOv8算法和AlphaPose姿态识别模型,构建一个既能快速检测异常行为又能精准判断作弊行为的考试作弊行为检测系统。通过改进数据结构和优化网络结构,仅...
在考试监控领域,深度学习技术的应用对于提高作弊检测的准确性和效率至关重要。结合YOLOv8算法和AlphaPose姿态识别模型,构建一个既能快速检测异常行为又能精准判断作弊行为的考试作弊行为检测系统。通过改进数据结构和优化网络结构,仅使用身体数据进行模型训练,使得模型更加专注检测与作弊行为相关的身体动作,从而提高系统的鲁棒性和适用性。实验结果表明:系统对作弊检测的实际准确率在95%左右,能够有效区分正常行为和作弊行为,为考试监管提供了强有力的技术支持。
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关键词
YOLOv8算法
目标检测
AlphaPose姿态识别
作弊行为检测
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题名
基于YOLOv8作弊行为检测系统的设计与实现
1
作者
孙秀娟
方园
孙洪迪
杨民峰
机构
北京工业职业技术学院信息工程学院
出处
《北京工业职业技术学院学报》
2024年第4期17-22,共6页
基金
2024年北京工业职业技术学院科研课题(BGY2024KY-22)
全国工信行指委—中国电子学会电子信息职业教育2024年度教学研究科研课题(DZ24118)。
文摘
在考试监控领域,深度学习技术的应用对于提高作弊检测的准确性和效率至关重要。结合YOLOv8算法和AlphaPose姿态识别模型,构建一个既能快速检测异常行为又能精准判断作弊行为的考试作弊行为检测系统。通过改进数据结构和优化网络结构,仅使用身体数据进行模型训练,使得模型更加专注检测与作弊行为相关的身体动作,从而提高系统的鲁棒性和适用性。实验结果表明:系统对作弊检测的实际准确率在95%左右,能够有效区分正常行为和作弊行为,为考试监管提供了强有力的技术支持。
关键词
YOLOv8算法
目标检测
AlphaPose姿态识别
作弊行为检测
Keywords
yol0v8 algorithm
object detection
AlphaPose gesture recognition
cheating behavior detection
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于YOLOv8作弊行为检测系统的设计与实现
孙秀娟
方园
孙洪迪
杨民峰
《北京工业职业技术学院学报》
2024
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