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人脸识别闸机系统公司(查看)_人脸识别

2021-08-05 09:20:33

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

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识别闸机系统,人脸图像信息的获取可以在非合作条件下完成,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。

人脸图像特征提取:人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的。人脸特征提取,也称人脸表征,它是对人脸进行特征建模的过程。人脸特征提取的方法归纳起来分为两大类:一种是基于知识的表征方法;另外一种是基于代数特征或统计学习的表征方法。

基于知识的表征方法主要是根据人脸的形状描述以及他们之间的距离特性来获得有助于人脸分类的特征数据,其特征分量通常包括特征点间的欧氏距离、曲率和角度等。人脸由眼睛、鼻子、嘴、下巴等局部构成,对这些局部和它们之间结构关系的几何描述人脸识别管理系统,可作为识别人脸的重要特征,这些特征被称为几何特征。基于知识的人脸表征主要包括基于几何特征的方法和模板匹配法。

人脸识别系统主要包括四个组成部分:人脸图像采集及检测、人脸图像预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。折叠人脸图像采集及检测人脸图像采集:不同的人脸图像都能通过摄像镜头采集下来,比如静态图像、动态图像、不同的位置、不同表情等方面都可以得到很好的采集。当用户在采集设备的拍摄范围内时,采集设备会自动搜索并拍摄用户的人脸图像。

人脸识别系统在智能小区中的基本应用:

1、门禁管理系统

安防智慧社区领域,人脸识别主要应用在门禁系统识别。由于门禁是社区道安防线,相对比传统的ID卡门禁往往存在一定的安全隐患,它的使用也比较麻烦,比如忘记或丢失等等。在社区居民的使人脸识别门禁,面部是出了社区的“通行证”,不用担心这些问题。

2、智能楼宇对讲机管理系统

在智能安防领域,视频控防是至关重要的。在社区内安装智能楼宇出入控制系统,可透过电脑技术、通讯技术及影像技术连接入口、内部居民及物业管理部门,达到智能开门的目的,访客识别和实时控防功能。改善社区内外人士的安全访问,并提高物业对社区紧急情况的处理效率。

3、对家中老人的特别照顾

事实上,人脸识别系统在安防之外的领域使用的认可,同时也给出了一个更加人性化的社区服务。包括照顾孤寡老人社会特殊人群,如小孩、老人。如人脸识别门禁系统,在特殊人群几天都没有获得信息,后台系统可以设置为自动发布预警信息,便于接收信息的及时家访后,物业人员。

面部识别的优点取决于其自然性和不被被测个人察觉的特性。 说白了自然性,就是指该识别方法同人们(乃至别的生物)开展个人识别时需利用的生物特点同样。比如面部识别,人们也是仔细观察较为面部区别和确定的,此外具备自然性的识别也有视频语音识别、身材识别等,而指纹识别识别、识别等也不具备自然性,由于人们或是别的生物并不通过该类生物特点差别个人。 不被察觉的特性针对一种识别方式 也很重要,这会使该识别方式 不让人抵触,而且由于不易造成人的留意而不易被蒙骗。面部识别具备这些方面的特性,它利用能见光获得面部图象信息内容,而有别于指纹识别识别或是识别,必须利用电子器件液位传感器收集指纹识别,或是利用红外感应收集图象,这种的收集方法非常容易被别人察觉,进而更有可能被掩藏蒙骗。

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