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2020-08-28 10:01:59

门禁系统门禁管理系统是以人脸识别为开门工具,配合计算机管理系统,实现房间分类、出入纪录、时间统计、防盗报警等安全管理。门禁管理范围:所有需要控制人员进出的场所,包括办公楼、机房、财务室、资料室等等,不

门禁系统

   门禁管理系统是以人脸识别为开门工具,配合计算机管理系统,实现房间分类、出入纪录、时间统计、防盗报警等安全管理。

   门禁管理范围:所有需要控制人员进出的场所,包括办公楼、机房、财务室、资料室等等,不同的地方可以采用不同的门禁设备,实现上可以采用相同的控制软件。

   办公室门禁将所有单元大门进行网络化连接企业人脸识别系统,并且通过一定数量的门禁控制器将所有门识别终端进行统一管理,通过统一的数据采集验证接口,制定相应的门禁规则、完成系统的黑白名单,实现办门禁系统的智能网络化的统一管理。

   停车场管理以人脸识别权限替代原有卡权限,完成停车场改造或新建停车管理系统,系统设定有效识别距离为1.5米,进出停车场时,打开车窗扭头对向摄像头,即可识别权限通过,安全性及操作方便性远高于持卡停车。

   访客管理系统安装在机关大门保安室,可以对临时进出人员数据跟踪管理。也可以授权访客进出某办公室;控制外来车辆进出等;系统通过查询和统计规定时间内在采集点的读卡记录,对数据进行相关处理,生成进出报表,实现安防管理。

(5)食堂用餐系统

   根据机关食堂多为统一配餐的特点人脸识别管理系统,人脸识别用餐系统设计为计次餐饮,全部采用实时消费方式,可充分利用的硬件资源,在原有网络系统接入人脸识别收费终端,用餐时只要微笑面对终端,机器根据内部权限即可判定该用餐者是否为有权限用户,发出警示,绿灯表示通过,红灯表示无权限;上位机软件根据消费次数完成员工的用餐报表。

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。

首先,人脸识别有着自然性优势。所谓的自然性是指这一识别方式同人类进行个体识别时所利用的生物特征相同,是通过观察比较人脸区分和确认身份;系统具有自然性的识别还有语音识别和体形识别,而指纹识别和虹膜识别等因人类不能通过此类生物特征区别个体所以不具备自然性。

其次,人脸识别技术具有非强制性特点。被识别的人脸图像信息可以主动获取而不被被测个体察觉,人脸识别是利用可见光获取人脸图像信息,而不同于指纹识别或者虹膜识别需要利用电子压力传感器采集指纹,或者利用红外线采集虹膜图像,这些特殊的采集方式很容易被人察觉,从而带有可被伪装欺骗性。

第三,人脸识别技术具有非接触优势。相比较其他生物识别技术而言,人脸识别是非接触的,用户不需要和设备直接接触,而同时能够满足在实际应用场景下进行多个人脸的分拣、判断及识别。

人脸识别实际包括构建人脸识别系统的一系列相关技术,包括人脸图像采集、人脸定位、人脸识别预处理、身份确认以及身份查找等;而狭义的人脸识别特指通过人脸进行身份确认或者身份查找的技术或系统。人脸识别技术的核心实际为“局部人体特征分析”和“图形/神经识别算法。”这种算法是利用人体面部各及特征部位的方法。如对应几何关系多数据形成识别参数与数据库中所有的原始参数进行比较、判断与确认。一般要求判断时间低于1秒。

人脸识别系统包括三个一部分: (1)人脸检验 外貌检验就是指在动态性的情景与繁杂的背景图中判断是不是存有面像,并分离出来出这类面像。一般有以下几类方法: ①参照模板法 设计方案一个或多个规范人脸的模板,随后测算检测收集的样品与规范模板中间的配对水平,并根据阀值来判断是不是存有人脸; ②人脸标准法 因为人脸具备一定的构造遍布特点,说白了人脸标准的方法即获取这种特点转化成相对的标准以判断检测样品是不是包括人脸; ③样品学习方法 这类方法即选用系统识别中神经网络算法的方法,即根据对面像样品集和非面像样品集的学习培训造成分类器; ④皮肤颜色模型法 这类方法是根据外貌皮肤颜色在色彩空间中遍布相对性集中化的规律性来开展检验。 ⑤特点子脸法 这类方法是将全部面像结合视作一个面像子空间,并根据检验样品两者之间在子孔间的投射中间的间距判断是不是存有面像。 该明确提出的是,所述5种方法在具体监测系统中也可综合性选用。

人脸识别系统闸机立柱的安装步骤:1.根据安装现场的需求,在闸机上的空间位置,一般中间或前侧,开一个直径50mm的孔。注意:开孔位置应根据实际应用场景和闸机类型,50cm仅为参考值。2.拧下闸机头立柱至下方的螺母,将线缆从螺母和垫片穿出,取下螺母和垫片。注意:此时不要连接网线、电源线等,避免安装麻烦。3.将闸机头及线缆自上而下插入闸机开孔处。4.在闸机下方,将线缆及线缆接口依次穿过垫片、螺母,将螺母对准螺纹拧紧。5.连接电源、网线,屏幕画面启动。6.双手扶住立柱,轻轻转动,可调节闸机角度。根据识别界面,将闸机头调整至合适的识别角度。

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