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Enregistrement W4408843662 · doi:10.18280/ijsse.150213

Authentication in Liveness Detection Utilizing CNN and MobileViT Algorithm

2025· article· en· W4408843662 sur OpenAlexvenueno aff
Vera Suryani, Fazmah Arif Yulianto, Parman Sukarno, Gian Maxmillian Firdaus

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Safety and Security Engineering · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueFire Detection and Safety Systems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLivenessComputer scienceAuthentication (law)Computer securityAlgorithmComputer networkDistributed computing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Liveness detection is a critical component in biometric security systems, aiming to distinguish between live and spoofed biometric samples to ensure system authentication.Image technology advancements are one of the factors that lead to attacks on liveness detection.The use of camera and mask, have made it less difficult to generate attacks that target the liveness detection system, including deep fake, replay, and print attacks.A reliable approach is required to more accurately identify these attacks.Recent advances in deep learning have shown significant promise in addressing these challenges by learning robust and adaptive features directly from raw biometric data.This paper provides an experimental research of deep learning approaches for liveness detection, focusing on Convolutional Neural Networks (CNNs) including EfficientNetV2S, EfficientNetV2M, EfficientNetV2L, and comparing with MobileViT for facial recognition in liveness detection.The datasets employed are NUAA, Synthetic, and iBeta 1.This paper examines the strengths and limitations of each method, and evaluation metrics used in the field, and highlight the latest breakthroughs in improving detection accuracy and robustness against diverse replay and print attacks.Experimental results show that EfficientNetV2S outperforms other algorithms, both in terms of accuracy and false detection rate.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,003
Tête enseignante GPT0,206
Écart entre enseignants0,203 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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