【人脸识别门禁系统定制】_人脸识别供应商_人脸识别门禁系统(联系我们)

2020-06-14 09:42:58

人脸识别闸机三大特性1.人脸识别闸机的实用性:当家长来校接送孩子的时候,可启用人脸识别闸机,能快速识别出是那位孩子的家长,同时打开闸门,如是陌生人,闸机将启用红外探测报警通知管理员。2.人脸识别闸机先

人脸识别闸机三大特性1.人脸识别闸机的实用性:当家长来校接送孩子的时候,可启用人脸识别闸机,能快速识别出是那位孩子的家长,同时打开闸门人脸识别门禁系统,如是陌生人,闸机将启用红外探测报警通知管理员。2.人脸识别闸机先进性:在学校图书馆出入口,“人证合一”身份核验让师生们出入图书馆无需前台登记,只需在闸机通道人脸识别终端前面短暂停留,毫秒时间单位内即可“刷脸”通过,不会遭遇忘带证件的尴尬或者补领证件的麻烦,管理人员也无需再一一查验出入人员的证件。在保证稳定性实用性和便捷性的前提下,通道管理门禁还应具备一定的先进性,以保证在今后的一定时期内不会被淘汰,并且可以满足通道使用中的要求和需求。3.人脸识别闸机便捷性:学生、教职工进出校园刷脸即可通过闸机进入学校,无需带卡;对学生的进出校园,可通过后台查询信息记录;

人脸识别闸机解决校园学生出入安全问题

个人身份确认是社会较为普遍的基本需求,自古以来面相是确定人身份的重要依据。计算机人脸识别技术是一项非常具有挑战性的任务,迄今为止计算机人脸识别的准确性依然受到光照条件、人脸的姿态、表情等因素的影响[1]。相比指纹、虹膜等生物特征的身份鉴别技术,人脸图像信息的获取可以在非合作条件下完成人脸识别管理系统,因此该技术在业务中的应用需求非常大。近年来,随着深度学习等新理论和方法的突破,人脸识别技术的准确性有了大幅度提升。

如何创造一个安全的、数字现代化的、智能化的校园,安全管理有着十分重要的意义。人脸识别技术是基于人的脸部特征为信息源进行身份验证的一种生物识别技术,用于闸机上是为了方便人们快速开闸。

人脸识别终端在智慧社区也将大有作为。通过人脸识别门禁闸机,不但可以及时有效发现外来人员、访客和周边服务人员,及时做登记和拍照,从而规范社区生活秩序,创建智慧平安家园,而且,保护业主并提供便捷服务。毫无疑问,人脸识别门禁可以强化社区出入口门禁安全体系,协助社区智能化管理。可以说,人脸识别与智慧小区的合作是拍档,未来的智慧社区将是人脸识别社区。

3D人脸识别系统常规的脸识别需要的四个步骤:人脸图像预处理、人脸图像匹配和识别、人脸图像采集及检测、人脸图像特征提取,同时这也是人脸识别系统的四个主要的组成部分。

 1、人脸图像预处理:图像预处理是人脸识别技术中一个相当重要的环节,因为图像采集的地点光线等因素不同,图像的质量也有较大的差异。图像预处理的目的主要是为了去除对图像有干扰的信息,提高图片的质量,突出有用的信息。为之后对图像的分析计算提供便利,达到更快更准确的目的。

 2、人脸图像匹配与识别:通过摄像头采集到的图片进行信息处理,通过核心算法对图片中的人脸的五官、脸型和角度等信息进行计算,并且把图像信息和自身数据库里保存的图像信息进行搜索比对,当两者的匹配度到达一定的比例就可以把匹配到的数据输出,达到的目的。

 3、人脸图像采集及检测:人脸图像通过摄像头等方式以静态图像,动态图像等方式进行记录,通过人脸检测的方式来确定人脸的位置和大小。以目前主流的人脸检测及采集的方法来说,Adaboost人脸检测算法,是基于积分图、级联检测器和Adaboost算法的方法,该方法能够检测出正面人脸且检测速度快。但其缺点是在复杂背景中,容易受到复杂环境的影响,导致检测结果并不稳定,极易将类似人脸区域误检为人脸,误检率较高。

 4、人脸图像特征提取:通过对预处理之后的图像进行分析计算,提取出图像中的人像的五官特征、人脸图像变换系数特征等。人脸特征提取的方法有两大类:一种是基于知识的表征方法,首先需要提取出人脸的五官,如鼻子、眼睛、下巴、嘴巴等特点,在计算这些特点之间的位置关系,将它们之间的几何特征作为识别人脸的重要特征;另外一种是基于代数特征或统计学习的表征方法。

人脸识别门禁闸机在不同场景下使用,具体解决方案不同,我们根据场合尺寸和用户个性化需求,量身定制人脸识别摆闸、翼闸等闸机设备。

使用于写字楼的一款典型,外观不锈钢体,呈现桥式扶拦造型,几组成圆柱形不锈钢柱稳固立于地面,简约又不失稳重,亚克力或有机玻璃镶嵌不锈钢体中心,整体通透明亮。机箱长度1.6米,高0.99米,通道宽度默认0.65米(可根据使用场景进行调整),电控部分采用进口机芯,整机运行寿命超千万次以上。

一、立柱人脸识别闸机应用场景:

适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。

二、立柱人脸识别闸机产品特性:

支持光敏传感协同的夜间补光;

支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置;

采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;

支持设备本地存储万人库,(a)云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、100万条识别记录(含近1万张现场抓拍照片);

人脸库为3000时,误识率万分之三的条件下,1:N识别准确率为99.7%;

识别速度快,(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右(b)人脸特征提取耗时200ms左右(c)人脸比对耗时0.2ms(1000人库,多次识别取平均值),0.5ms(10000人库,多次识别取平均值);

支持陌生人检测,陌生人等级可配置;

支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;

支持HTTP方式的接口对接;

支持公网、局域网使用部署方式;

支持屏幕显示内容配置;

支持识别距离配置。

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