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人脸识别系统

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鉴别人的身份是一个非常困难的问题,传统的身份鉴别方法把这个问题转化为鉴别一些标识个人身份的事物,这包括两个方面:①身份标识物品,比如钥匙、证件、ATM 卡等;

②身份标识知识,比如用户名和密码。在一些安全性要求严格的系统中,可以将这两者结合起来,比如ATM 机要求用户同时提供ATM 卡和密码。这些传统的身份鉴别方法存在明显的缺点:个人拥有的物品容易丢失或被伪造,个人的密码容易遗忘或记错。更为严重的是这些系统无法区分真正的拥有者和取得身份标识物的冒充者,一旦他人获得了这些身份标识事物,就可以拥有相同针对这一情况,我们可以采取两种措施加以解决。其一,研究新的适用于非完全正立人脸图像的特征检测方法并对人脸特征的提取作相应的调整,这种解决方法在文献[9]已有所尝试;其二,沿用现有的人脸识别系统,但在人脸图像送识别系统进行特征提取和识别之前(即在人脸检测和定位阶段),先进行人脸位置矫正的工作,这种方法在文献[10]中也已有所研究,并取得了较好的效果。与传统的身份鉴定手段相比,基于人脸生物特征信息的身份鉴定技术具有以下优点:● 用户易接受:简单易用,对用户无特殊要求。● 防伪性能好:不易伪造或被盗。● ―随身携带‖:不用担心遗漏或丢失,随时随地可用。除此之外,人脸识别技术还有主动性好,精确性高,性能/成本比高,自学习功能强等优点。河北工程大学毕业论文鉴于人脸识别技术在个人身份鉴定方面的众多优点,这项技术可以在很多领域得到应用:● 国家安全领域。协助公安,海关等国家安全机构加强对可疑人物、罪犯、恐怖分子的追踪、监控和识别。● 公众安全领域。加强交通管制;确认身份证、护照等证件的真伪;验证各类信用卡的持卡人身份。●计算机交互领域。根据计算机使用者人脸特征确定身份,提供个性化服务。Face Pose Adjustment, Facial Feature Extraction , Human Face Recognition , 人脸识别技术在这些领域的充分利用,对于有效地鉴定个人的身份,防止犯罪和诈骗、提高办公效率、节约资源有着重大的社会和经济意义。本章针对大部分人脸识别系统建模中存在的不足,将人脸位置矫正问题引入思考,并根据人脸图像特点设计实现了一种新的基于眼睛定位的人脸位置矫正算法。(为方便叙述起见,我们称人脸在竖直平面内的倾斜角度为平面旋转角度,而称人脸在水平面内的倾斜角度为深度旋转角度。本文中出现的人脸位置矫正说法都是针对平面旋转角度而言的。)Neural Networks , Gray-scale Static Image , Vertical-complexity of Image 作为人类智能的重要体现和个人身份鉴定的重要手段,人脸识别技术具有广泛的应用前景,已成为一项热门研究课题。人脸识别的关键技术之一就是人脸的检测定位。在一个完整的人脸识别系统中,能否对人脸进行正确的检测定位将对整个人脸识别系统的性能优劣产生极其重要的影响,而影响人脸检测定位的一个重要因素就是人脸在图像中的姿势。实际中,由于受到人的行为习惯,生理特征以及图像采集环境等诸多因素的影响,人脸在采集到的人脸图像中的姿势往往并不是完全正立的,而是在水平和竖直平面内都存在一定的倾斜角度(即深度旋转角度和平面旋转角度)。但是大部分的人脸识别系统都是针对正立的正面人脸图像而设计的,没有考虑到人脸图像可能存在的倾斜问题,致使这些人脸识别系统从人脸倾斜的图像中提取的特征数据在一定程度上失效,并有可能进一步导致人脸识别系统在最终识别结果中产生误判。1.2 国内外人脸识别系统的研究现状现在人脸识别技术已经应用在许多领域中,并起到了举足轻重的作用,人脸识别研究开始于1966 年PRI 的Bledsoe 的工作,经过三十多年的发展,人脸识别技术取得了长足的进步,现在就目前国内外的发展情况来进行展述。河北工程大学毕业论文1.2.1 国外的发展概况见诸文献的机器自动人脸识别研究开始于1966年PRI的Bledsoe的工作,1990 年日本研制的人像识别机,可在1秒钟内中从3500人中识别到你要找的人。1993 年,美国国防部高级研究项目署(Advanced Research Projects Agency)和美国陆军研究实验室(Army Research Laboratory)成立了Feret(Face Recognition Technology) 项目组,建立了feret 人脸数据库,用于评价人脸识别算法的性能。美国陆军实验室也是利用vc++开发,通过软件实现的,并

且FAR 为49%。在美国的进行的公开测试中,FAR,为53%。美国国防部高级研究项目署,利用半自动和全自动算法。这种算法需要人工或自动指出图像中人的两眼的中心坐标,然后进行识别。在机场开展的测试中,系统发出的错误警报太多,国外的一些高校(卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)为首,麻省理工大学(Massachusetts Institute of Technology )等,英国的雷丁大学(University of Reading))和公司(Visionics 公司Facelt 人脸识别系统、Viiage 的FaceFINDER 身份验证系统、Lau Tech 公司Hunter 系统、德国的BioID 系统等)的工程研究工作也主要放在公安、刑事方面,在考试验证系统的实现方面深入研究并不多。1.2.2 国内的发展概况人脸识别系统现在在大多数领域中起到举足轻重的作用,尤其是用在机关单位的安全和考勤、网络安全、银行、海关边检、物业管理、军队安全、智能身份证、智能门禁、司机驾照验证、计算机登录系统。我国在这方面也取得了较好的成就,国家863项目―面像检测与识别核心技术‖通过成果鉴定并初步应用,就标志着我国在人脸识别这一当今热点科研领域掌握了一定的核心技术。北京科瑞奇技术开发股份有限公司在2002年开发了一种人脸鉴别系统,对人脸图像进行处理,消除了照相机的影响,再对图像进行特征提取和识别。这对于人脸鉴别特别有价值,因为人脸鉴别通常使用正面照,要鉴别的人脸图像是不同时期拍摄的,使用的照相机不一样。系统可以接受时间间隔较长的照片,并能达到较高的识别率,在计算机中库藏2300人的正面照片,每人一张照片,使用相距1--7年、差别比较大的照片去查询,首选率可以达到50%,前20张输出照片中包含有与输入照片为同一人的照片的概率可达70% 。2005年1月18日,由清华大学电子系人脸识别课题组负责人苏光大教授主持承担的国家"十五"攻关项目《人脸识别系统》通过了由公安部主持的专家鉴定。鉴定委员会认为,该项技术处于国内领先水平和国际先进水平。河北工程大学毕业论文 1.3 本论文的内容本文针对人脸图片的现状及发展趋势,在阅读了大量文献及资料的基础上,成功设计了一套用于人脸图片识别系统。其重点在于液晶显示、存储器扩展的硬件电路设计上。最终实现单片机利用串口对图像数据进行采集并进行储存;对输入的图像和系统中已存图像进行比对识别;系统中存有输入的图像则控制液晶显示此图像,否则蜂鸣器报警。1.4 本文的任务1. 采用AT89C51 单片机进行硬件电路设计以及软件程序设计;2. 学会串口的使用,采用串口工具向存储器传送图片;3. 自行设计液晶显示电路,由单片机精确控制图像的显示或报警; 4. 减少冗余电路和接线,降低功耗,提高系统运行可靠性。第2章2.1 系统硬件结构人脸图片识别总体方案设计系统的硬件结构如图2-1 所示是以单片机为核心的一套系统。RXD PC 图片导入TXD LCD 显示模块复位电路晶振电路单片机报警电路存储器扩展电源电路图2-1 河北工程大学毕业论文单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。同时,学习使用单片机了解计算机原理与结构的最佳选择。可以说,二十世纪跨越了三个―电‖的时代,即电气时代、电子时代和现已进入的电脑时代。不过,这种电脑,通常是指个人计算机,简称PC 机。它由主机、键盘、显示器等组成(如图1 所示)。还有一类计算机,大多数人却不怎么熟悉。这种计算机就是把智能赋予各种机械的单片机(亦称微控制器,如图 2 所示)。顾名思义,这种计算机的最小系统只用了一片集成电路,即可进行简单运算和控制。因为它体积小,通常都藏在被控机械的―肚子‖里。它在整个装置中,起着有如人类头脑的作用,它出了毛病,整个装置就瘫痪了。现在,这种单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器等。各种产品一旦用上了单片机,就能起到使产品升级换代的功效,常在产品名称前冠以形容词——―智能型‖,如智能型洗衣机等。现在有些工厂的技术人员或其它业余电子开发者搞出来的某些产品,不是电路太复杂,就是功能太简单且极易被仿制。第3章 3. 1 硬件设计基本流程系统硬件部分的设计与实现

我们知道,硬件(HardWare)是区别于软件(SoftWare)来说的,是控制逻辑的具体执行和实现部分,它可以用来控制一些可执行器件、机构和设备,自己就也可以实现很多功能,在人类创造过程中是处于底层的部分,是实现创造的根本基础之一。硬件电路包含的内容很广,例如,硬件电路可以有微处理器电路、LCD 液晶显示电路、键盘电路、模拟量输入电路、开关量输入输出电路、总线河北工程大学毕业论文通讯接口电路、实时时钟电路等等。总的来说,应该包括电子元件(如芯片、电阻、电容等)、接插件(接头,卡头,连接件等)、电路板及其它相关外部设备(电源、电机等)。所以我们的实验也将围绕功能\方案——电路原理图——印刷电路板这样一个流程展开。当我们有了模拟电路、数字电路、微机原理的基础之后,我们就可以开始硬件电路的历程。任何一个硬件设计都需要一个开始和完善的过程,核心在于―设计‖ 。在这里我们将着重讲解基于单片机的硬件设计流程。其他的设计都十分类似,一个设计是否成功,重要的在于对它的每一个环节的把握上。要进行以单片机为核心的数字电路设计与制作,一般来说要按照如图3-1 流程进行:2.2 单片机的发展概况及其选择3-1 图硬件设计流程随着电子技术、微电子技术的飞速发展,微型计算机发展很快,单片机作为计算机的一个独特的分支,它是在一块芯片上集成了多种功能部件所构成的一台完整的、具有一定功能的单片微型计算机。它打破了典型微型计算机按逻辑功能划分芯片结构的传统概念,以其体积小,功能强,性能价格比高等优点广泛应用于诸多领域,如工业控制系统、智能化仪表、数据采集系统等,单片机技术的开发和应用水平己逐渐成为一个国家工业发展水平的标志之一。目前世界上有很多单片机制造公司,如美国的INTEL、ATMEL、MOTOROLA 和ZILOG 公司;德国的SIEMES 公司;荷兰的PH 工LIP 公司等。他们相继推出了各种类型的单片机,其中工ntel 公司推出的一种高性能8 位单片机MCS 一51 系列单片以其优越的性能,成熟的技术和高性价比迅速占了工业测控和自动化工河北工程大学毕业论文程领域的主要市场,成为单片机领域中的主流产品。除了INTEL 公司外,PH 工LIP,ATMEL,ADM,S 工EMES 等公司纷纷推出了与MCS 一51 系列兼容的单片机,其中ATMEL 公司的89 系列单片机也称Flash 单片机,在内部功能的引脚上与MCS 一51 单片机是兼容的,它不仅继承了MCS 一51 原有的功能,而且又扩展了它的功能。A TMEL89 系列单片机是以8031 核构成的,所以它和8051 系列单片机是兼容的系列,89 系列单片机有很多优点。89 系列单片机可分为标准型号,低档型号和高档型号,经过比较分析,根据本课题的特点,我们选用ATMEL 公司89 系列的标准型单片机AT89C51。 3.2 AT89C51 单片机的介绍AT89C51 单片机是美国A TMEL 公司生产的低电压,高性能CMOS 8 位单片机,片内含4K bytes 的可反复擦写的Flash 只读程序存储器和128bytes 的随机数据存储器(RAM),器件采用A TMEL 公司的高密度,非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51 指令系统。功能强大的AT89C51 单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。主要性能参数:与MCS-51 产品指令系统完全兼容4K 字节在系统编程(ISP)Flash 闪速存储器1000 次擦写周期 4.0-5.5V 的工作电压范围全静态工作模式:0HZ-33MHZ 三级程序加密锁128*8 字节内部RAM 32 个可编程I/O 口线 2 个16 位定时/计数器 6 个中断源全双工串行UART 通道低功耗空闲和掉电模式中断可从空闲模式唤醒系统看门狗(WDT)及双数据指针掉电标示和快速编程特性灵活的在系统编程(ISP-字节或页写模式)功能特性概述:图3-2 河北工程大学毕业论文AT89C51 提供以下标准功能:4K 字节闪速存储器,128 字节内部RAM,32 个I/O 口线,看门狗(WDT),两个数据指针,两个16 位定时/计数器,一个5 向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89S51 可降至0HZ 的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止CPU 的工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM 中到内容,但振荡器停止

工作并禁止其它所有工作部件直到下一个硬件复位。图3-3 河北工程大学毕业论文引脚功能说明:Vcc:电源电压GND:地P0 口:口是一组8 位漏极开路型双向I/O 口,P0 也即地址/数据总线复用口。作为输出口时,每位能驱动8 个TTL 逻辑门电路,对端口写―1‖可作为高阻抗输入端用。在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8 位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。在Flash 编程时,P0 口接收指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,要求外接上拉电阻。P1 口:P1 是一个带内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P1 的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个TTL 逻辑门电路。对端口写―1‖ ,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作为输入口。作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。Flash 编程和程序校验期间,P1 接收低8 位地址。P2 口:P2 口是一个带有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P2 的输出缓冲级,通过内部的上可驱动(吸收或输出电流)4 个TTL 逻辑门电路。对端口写―1‖ 拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输出口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。在访问外部程序存储器或16 位地址的外部数据存储器(例如执行MOVE @DPTR 指令)时,P2 口送出高8 位地址数据。在访问8 位地址的外部数据存储器(如执行MOVX @Ri 指令)P2 口线上的内容时,(也即特殊功能寄存器(SFR))区中P2 寄存器的内容),在整个访问期间不改变。Flash 编程或校验时,P2 亦接收高位地址和其他控制信号。P3 口:P3 口是一组带有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口。P3 口输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个TTL 逻辑门电路。对P3 口写入―1‖时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输出端口。作输入端时,被外部拉低的P3 口将用上拉电阻输出电流(IIL)。P3 口除了作为一般的I/O 口线外,更重要的用途是它的第二功能,如下表所示:P3 口还接手一些用于Flash 闪速存储器编程和程序校验的控制信号。河北工程大学毕业论文RST:复位输入。当振荡器工作时,RST 引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。WDT 溢出将使该引脚输出高电平,设置SFR 高电平打开状态。ALE/~PROG:当访问外部程序存储器或数据存储器时,(地址所存允许)ALE 输出脉冲用于所存地址的低8 位字节。即使不访问外部存储器,ALE 仍以时钟因此它可对外输出时钟或用于定时目的。振荡频率的1/6 输出固定的正脉冲信号,要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE 脉冲。对Flash 存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(~PROG)。如有必要,可通过对特殊功能寄存器(SFR)区中的8EH 单元的D0 位置位,可禁止ALE 操作。该位置位后,只有一条MOVX 和MOVC 指令ALE 才会被激活。此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE 无效。~PSEN:程序储存允许(~PSEN)输出是外部程序存储器的选通信号,当A T89S51 由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次~PSEN 有效,即输出两个脉冲。当访问外部数据存储器,没有两次有效的~PSEN 信号。EA/VPP:外部访问允许。欲使CPU 仅访问外部程序存储器(地址为0000H---FFFFH),EA 端必须保持低电平(接地)。需要注意的是:如果加密位LB1 被编程,复位时内部会所存EA 端状态。如EA 端为高电平(接VCC 端),CPU 则执行内部程序存储器中的指令。Flash 存储器编程时,该引脚加上+12V 的编程电压VPP。XTAL1:振荡器反相放大器及内部时钟发生器的输入端。XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。晶体振荡器特性:AUXR 的DISRTO 位(地址8EH)可打开或关闭该功能。DISRTO 位缺省为RESET 输出河北工程大学毕业论文AT89C51 中有一个用于构成内部振荡器的高增益反相放大器,引脚XTAL1 和XTAL2 分别是该放大器的输入端和输出端。这个放大器与作为反馈元件的片外石英晶体或陶瓷谐振器一起构成自激振荡器,振荡电路参见图5. 外接石英晶体(或陶瓷谐振器)及电容C1、C2 接在放大器的反馈回路中构成并联振荡电路。对外接电容C1、C2 虽然没有十分严格

的要求,但电容容量的大小会轻微影响振荡频率的高低、振荡器工作的稳定性、起振的难易程度及温度稳定性。如果使用石英晶体,我们推荐使用30pF+/-10pF,而如使用陶瓷谐振器建议选择40pF+/-10PF。用户也可以采用外部时钟。采用外部时钟的电路如图 5 右图所示。这种情况下,外部时钟脉冲接到XTAL1 端,即内部时钟发生器的输入端,XTAL2 端则悬空。由于外部时钟信号是通过一个 2 分频触发器后作为内部时钟信号的,所以对外部时钟信号的占空比没有特殊要求,但最小高电平持续时间和最大的低电平持续时间应符合产品技术条件的要求。晶体接线图和外接时钟线路图,如图3-4 所示:图3-4 空闲节电模式:在空闲工作模式状态,CPU 保持睡眠状态而所有片内的外设仍保持激活状态,这种方式由软件产生。此时,片内RAM 和所有特殊功能寄存器的内容保持不变。空闲模式可由任何允许的中断请求或硬件复位终止。需要注意的是,当由硬件复位来终止空闲工作模式时,CPU 通常是从激活空闲模式那条指令的下一条指令开始继续执行程序的,要完成内部复位操作,硬河北工程大学毕业论文件复位脉冲要保持两个机器周期(24 个时钟周期)有效,在这种情况下,内部禁止CPU 访问片内RAM,而允许访问其他端口。为了避免在复位结束时可能对端口产生意外写入,激活空闲模式的那条指令后一条指令不应是一条对端口或外部存储器的写入指令。掉电模式:在掉电模式下,振荡器停止工作,进入掉电模式的指令是最后一条被执行的指令,片内RAM 和特殊功能寄存器的内容在终止掉电模式前被冻结。退出掉电模式的方法是硬件复位或由处于使能状态的外中断INT0 和INT1 激活。复位后将重新定义全部特殊功能寄存器但不改变RAM 中的内容,在VCC 恢复到正常工作电平前,复位应无效,且必须保持一定时间以使振荡器重启动并稳定工作。程序存储器的加密:A T89C51 可使用对芯片上的3 个加密位LB1、LB2、LB3 进行编程(P)或不编程(U)来得到如下表所示的功能:注:表中的U------表示未编程P------表示编程 3.2.1 AT89C51 单片机的特点河北工程大学毕业论文A T89C51 提供以下标准功能:4k 字节FLASH 闪速存储器,128 字节内部RAM,32 个I/O 口线,2 个16 位定时/计数器,一个 5 向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,A T89C51 降至0Hz 的静态逻辑操作,并支持两种可选的节电工作模式。空闲方式体制CPU 的工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM 中的内容,但振荡器体制工作并禁止其他所有不见工作直到下一个硬件复位。系统控制部分的核心是ATMEL 公司生产的AT89C51。AT89C51 采用40 引脚的双列直插式封装(DIP)形式,内部由CPU,4 KB 的ROM,256 B 的RAM,2 个16 位的定时/计数器T0 和T1,4 个8 位的I/O 端口和一个全双工串行通信口等部分组成。AT89C51 单片机具有系统结构简单,成本低,可靠性高,低功耗等特点。特别是内部集成了4 KB 的FLASH 程序存储器,使单片机系统的结构更加简单,也使其得到了广泛的应用。同时,它还具有高级语言编程的特点,指令丰富,软件开发简单。3.2.2 AT89C51 单片机的硬件结构AT89C51 硬件结构图如图3-5 所示 3.3 图片的导入图3-5 MCS-51 单片机内部有一个功能强大的全双工异步通信串行口。所谓全双就是双机之间串行接收、发送数据可同时进行。所谓异步通信,就是收、发双方没河北工程大学毕业论文有同步时钟来控制收、发双发的同步传送,而是靠双方各自的时钟来控制数据的异步传送。本系统的导入原理如图3-6 所示:3.3.1 MAX232 资料简介图3-6 该产品是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS232 标准的芯片。由于电脑串口rs232 电平是-10v +10v,而一般的单片机应用系统的信号电压是ttl 电平0 +5v,max232 就是用来进行电平转换的,该器件包含2 驱动器、2 接收器和一个电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F 电平。该器件符合TIA/EIA-232-F 标准,每一个接收器将TIA/EIA-232-F 电平转换成5-V TTL/CMOS 电平。每一个发送器将TTL/CMOS 电平转换成TIA/EIA-232-F 电平。主要特点: 1、单5V 电源工作2、LinBiCMOSTM 工艺技术3、两个驱动器及两个接收器4、±30V 输入电

平5、低电源电流:典型值是8mA 6、符合甚至优于ANSI 标准EIA/TIA-232-E 及ITU 推荐标准V.28 7、ESD 保护大于MIL-STD-883(方法3015)标准的2000V 图3-7 为MX232 双串口的连接图,可以分别接单片机的串行通信口或者实验板的其它串行通信接口:河北工程大学毕业论文MAX232 应用电路,注意电容接法232 是电荷泵芯片,可以完成两路TTL/RS-232 电平的转换,它的的9、10、11、12 引脚是TTL 电平端,用来连接单片机的,如图3-8 所示:图3-8 制作A T89C51 单片机器编程器的电路图,如图3-9 所示:河北工程大学毕业论文MAX232 获得正负电源的另一种方法在单片机控制系统中,我们时常要用到数/模(D/A)或者模/数(A/D)变换以及其它的模拟接口电路,这里面要经常用到正负电源,例如:9V,-9V; 12V,-12V.这些电源仅仅作为数字和模拟控制转换接口部件的小功率电源。在控制板上,我们有的只是5V 电源,可又有很多方法获得非5V 电源。1.外接;2.DC-DC 变换......在这里我介绍一块大家常用的芯片:MAX232. MAX232 是TTL--RS232 电平转换的典型芯片,按照芯片的推荐电路,取振荡电容为uF 的时候,若输入为5V,输出可以达到-14V 左右,输入为0V ,输出可以达到14V,在扇出电流为20mA 的时候,处处电压可以稳定在12V 和-12V.因此,在功耗不是很大的情况下,可以将MAX232 的输出信号经稳压块后作电源使用 3.4 显示器的选择液晶显示器是一种被动的显示器,即液晶本身并不发光,而是利用液晶经过处理后能改变光线通过方向的特性,达到白底黑字或黑底白字显示的目的。在单片机应用系统中,常使用点阵型LCD 显示器,在这里我们选择12864 型号液晶。3.5.1 12864 液晶介绍一、液晶显示模块概述河北工程大学毕业论文12864 汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192 个中文汉字(16X16 点阵)128 个字符、(8X16 点阵)64X256 点阵显示RAM 及(GDRAM)。主要技术参数和显示特性: 电源:VDD 3.3V~+5V(内置升压电路,无需负压);显示内容:128 列×64 行显示颜色:黄绿显示角度:6:00 钟直视LCD 类型:STN 与MCU 接口:8 位或4 位并行/3 位串行配置LED 背光多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等二、外形尺寸1.外形尺寸图如图3-11 所示:图3-11 2.主要外形尺寸项模块体目积标准尺寸单mm 位113.0×65.0×12.8 河北工程大学毕业论文定视点点位尺寸域105.0×55.0 73.4×38.8 128×64 0.52×0.52 0.48×0.48 mm mm dots mm mm 行列点阵数距大离小三、模块引脚说明128X64 引脚说明引脚号 1 2 3 4 5 ) 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 NC 空脚PSB H/L 并/串行接口选择:H-并行;L-串行DB7 H/L 数据7 DB6 H/L 数据 6 DB5 H/L 数据5 DB4 H/L 数据 4 E(CLK) DB0 DB1 DB2 DB3 H/L H/L H/L H/L H/L 并行的使能信号;串行的同步时钟数据0 数据1 数据2 数据3 VSS VDD V0 RS(CS) R/W(SID H/L H/L 模块的电源地模块的电源正端LCD 驱动电压输入端并行的指令/数据选择信号;串行的片选信号并行的读写选择信号;串行的数据口引脚名称方向功能说明河北工程大学毕业论文 6 1 7 1 8 1 9 2 0 逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V 电源地(GND):0V 工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)四、接口时序模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):1、8 位并行连接时序图,如图3-12 所示:MPU 写资料到模块LED_K 背光源负极(LED-OV)LED_A 背光源正极(LED+5V)NC 空脚/RET H/L 复位低电平有效图3-12 河北工程大学毕业论文MPU 从模块读出资料,如图3-13 所示:图3-13 2、串行连接时序图如图3-14 河北工程大学毕业论文串行数据传送共分三个字节完成:第一字节:串口控制—格式11111ABC A 为数据传送方向控制:H 表示数据从LCD 到MCU,L 表示数据从MCU 到LCD B 为数据类型选择:H 表示数据是显示数据,L 表示数据是控制指令 C 固定为0 第二字节:(并行)8 位数据的高4 位—格式DDDD0000 第三字节:(并行)8 位数据的低 4 位—格式0000DDDD 串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃VDD=4.5V) 五、用户指令集1、指令表1:(RE=0:基本指令集)指令码指令S W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 将

DDRAM 填满4 说明间(540 KHZ)清除显示― 20H ‖,并且设定DDRAM 的地址计数器.6ms (AC)到―00H‖ 设定DDRAM 的地址地址归位进入点/D 计数器(AC)到―00H‖ ,并且将游标移到开头原点位置;这个指令并不改变DDRAM 的内容指定在资料的读取与写入时,设定游标移动方2us 7 .6ms 4 执行时河北工程大学毕业论文设定显示状态开/关游标或显示移位控制功能设定设定CGR AM 地址设定DDR AM 地址读取忙碌标志(BF )和地F C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 C5 C4 C3 C2 C1 C0 L E /C /L 向及指定显示的移位D=1:整体显示ON C=1:游标ON B=1:游标位置ON 2us 7 设定游标的移动与显示的移位控制位元;这个指令并不改变DDRAM 的2us 内容DL=1 (必须设为1)RE=1:扩充指令集动作RE=0:基本指令集动作2us 7 7 设定CGRAM 地址到地址计数器(AC)2us 7 设定DDRAM 地址到地址计数器(AC)2us 7 读取忙碌标志(BF)可以确认内部动作是否完成,同时可以读出地址计us 数器(AC)的值0 河北工程大学毕业论文址写资料到RAM 读出RAM 的值指令表—2:(RE=1:扩充指令集)指令S W B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 将DDRAM 填待命模式,并且设满―20H‖ 定DDRAM 的地址计数器(AC )到―00H‖ 卷动地址或IRAM 地址选择选择 4 行中的反白选择 1 0 任一行作反白显示,并可决定反白与否SL=1:脱离睡睡眠模式扩L 眠模式SL=0:进入睡眠模式RE=1:扩充指72us 72us 72us R SR=1:允许输入垂直卷动地址SR=0:允许输入IRAM 地址72us 72us 指令码说明执行时间(540KH Z)7 6 5 4 3 2 1 0 料(DDRAM/CGRAM/IRA 2us M/GDRAM)7 6 5 4 3 2 1 0 写入资料到内部的RAM (DDRAM/CGRAM/IRA 2us M/GDRAM)从内部RAM 读取资7 7 河北工程大学毕业论文充功能设定E 令集动作RE=0:基本指令集动作G=1 :绘图显示ON G=0 :绘图显示OFF 设定IRAM 地址或卷动地址设定绘图RAM 地址备注:C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 C5 C4 C3 C2 C1 C0 AC0 A址SR=1:AC5— AC0 为垂直卷动地SR=0:AC3—为ICON IRAM 地址设定CGRAM A 地址到地址计数器(AC)72us 72us 1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF 标志时BF 需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF 标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。2、―RE‖为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更―RE‖位元后,往后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更―RE‖位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设―RE‖位元。具体指令介绍:1、清除显示CODE:DB1 DB0 L L L L L L L L L H 功能:清除显示屏幕,把DDRAM 位址计数器调整为―00H‖ 2、位址归位RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 河北工程大学毕业论文CODE:DB1 DB0 L 示DDRAM RW L RS L DB7 L L DB6 L DB5 L DB4 L DB3 H X DB2 功能:把DDRAM 位址计数器调整为―00H‖,游标回原点,该功能不影响显3、位址归位CODE:DB1 DB0 L L L L L L L H /D 功能:把DDRAM 位址计数器调整为―00H‖,游标回原点,该功能不影响显示DDRAM 功能:执行该命令后,所设置的行将显示在屏幕的第一行。显示起该命令自动将A0-A5 位地址送入Z 地址计数器,始行是由Z 地址计数器控制的,起始地址可以是0-63 范围内任意一行。Z 地址计数器具有循环计数功能,用于显示行扫描同步,当扫描完一行后自动加一。4、显示状态开/关CODE:DB1 DB0 L L L L L L H D C B 功能:D=1;整体显示ON 5、游标或显示移位控制CODE:DB1 DB0 L L L L L H /C 的内容6、功能设定CODE:DB1 DB0 RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 S /L R X X RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 C=1;游标ON B=1;游标位置ON RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 I S RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 功能:设定游标的移动与显示的移位控制位:这个指令并不改变DDRAM 河北工程大学毕业论文L L L L H L D X RE 0 X X RE=0:基本

指功能:DL=1(必须设为1)令集动作7、设定CGRAM 位址CODE:DB1 DB0 L L L H RW RS RE=1;扩充指令集动作DB7 A C5 DB6 A C4 DB5 A C3 C2 DB4 A C1 DB3 A AC0 DB2 功能:设定CGRAM 位址到位址计数器(AC)8、设定DDRAM 位址CODE:DB1 DB0 L L H C6 A C5 A C4 A C3 A C2 A C1 A AC0 RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 功能:设定DDRAM 位址到位址计数器(AC)9、读取忙碌状态(BF)和位址CODE:DB1 DB0 L H F 址计数器(AC)的值10、写资料到RAM CODE:DB1 DB0 H L 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 D D0 RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 B C6 A C5 A C4 A C3 A C2 A C1 A AC0 RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 功能:读取忙碌状态(BF)可以确认内部动作是否完成,同时可以读出位功能:写入资料到内部的RAM(DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM)11、读出RAM 的值河北工程大学毕业论文CODE:DB1 DB0 H RW H 7 RS D 6 DB7 D 5 D DB6 D 4 3 DB5 D 2 DB4 D 1 DB3 D D0 DB2 功能:从内部RAM 读取资料(DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM)12、待命模式(12H)RW L RS L DB7 L L DB6 L DB5 L DB4 L DB3 L H 功能:进入待命模式,执行其他命令都可终止待命模式13、卷动位址或IRAM 位址选择(13H)CODE:DB1 DB0 L L L L L L L L H SR 功能:SR=1;允许输入卷动位址14、反白选择(14H)CODE:DB1 DB0 L L L L L L L H 1 功能:选择 4 行中的任一行作反白显示,并可决定反白的与否15、睡眠模式(015H)CODE:DB1 DB0 L L L L L L H L 功能:SL=1;脱离睡眠模式16、扩充功能设定(016H)SL=0;进入睡眠模式S X X RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 R R0 RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 SR=0;允许输入IRAM 位址RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB2 CODE:DB1 DB0 L 河北工程大学毕业论文CODE:DB1 DB0 L RW L RS L DB7 L H DB6 H DB5 X DB4 1 RE DB3 G L DB2 功能:RE=1;扩充指令集动作示ON G=0;绘图显示OFF RE=0;基本指令集动作G=1;绘图显17、设定IRAM 位址或卷动位址(017H)CODE:DB1 DB0 L L L H C5 位址18、设定绘图RAM 位址(018H)CODE:DB1 DB0 L L H C6 A C5 A C4 A C3 A C2 A C1 A AC0 RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 A C4 A C3 A C2 A C1 A AC0 RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 功能:SR=1;AC5~AC0 为垂直卷动位址SR=0;AC3~AC0 写ICONRAM 功能:设定GDRAM 位址到位址计数器(AC)六、显示坐标关系1、图形显示坐标水平方向X—以字节单位垂直方向Y—以位为单位河北工程大学毕业论文2、汉字显示坐标X 坐标Line1 Line2 Line3 Line4 80H 90H 88H 98H 81H 91H 89H 99H 82H 92H 8AH 9AH 83H 93H 8BH 9BH 84H 94H 8CH 9CH 85H 95H 8DH 9DH 86H 96H 8EH 9EH 87H 97H 8FH 9FH 3、字符表代码(02H---7FH)七显示RAM 1、文本显示RAM(DDRAM)文本显示RAM 提供8 个×4 行的汉字空间,当写入文本显示RAM 时,可以分别显示CGROM、HCGROM 与CGRAM 的字型;ST7920A 可以显示三种字河北工程大学毕业论文型,分别是半宽的HCGROM 字型、CGRAM 字型及中文CGROM 字型。三种字型的选择,由在DDRAM 中写入的编码选择,各种字型详细编码如下:显示半宽字型:将一位字节写入DDRAM 中,范围为02H-7FH 的编码。显示CGRAM 字型:将两字节编码写入DDRAM 中,总共有0000H,0002H,0004H,0006H 四种编码显示中文字形:将两字节编码写入DDRAMK ,范围为A1A0H-F7FFH(GB 码)或A140H-D75FH(BIG5 码)的编码。绘图RAM(GDRAM)绘图显示RAM 提供128×8 个字节的记忆空间,在更改绘图RAM 时,先连续写入水平与垂直的坐标值,再写入两个字节的数据到绘图RAM,而地址计数器(AC)会自动加一;在写入绘图RAM 的期间,绘图显示必须关闭,整个写入绘图RAM 的步骤如下:1、关闭绘图显示功能。2、先将水平的位元组坐标(X)写入绘图RAM 地址;再将垂直的坐标(Y)写入绘图RAM 地址;将D15——D8 写入到RAM 中;将D7——D0 写入到RAM 中;打开绘图显示功能。绘图显示的缓冲区对应分布请参考―显示坐标‖ 游标/闪烁控制ST7920A 提供硬件游

标及闪烁控制电路,由地址计数器(address counter)的值来指定DDRAM 中的游标或闪烁位置。3.6 EPROM 和RAM 的综合扩展MCS-51 单片机内集成了各种存储器和I/O 功能部件,但有时根据应用系统的功能需求,片内的资源不能满足需求,还需要外存储器和I/O 功能部件(也称为I/O 接口部件),这就是通常所说的MCS-51 单片机的系统扩展问题。系统由于要存储图片,所以要扩展外部存储器。外程序存储器采用两片27256 芯片将程序存储器扩展为64KB,外数据存储器采用两片62256 芯片将数据存储器扩展为64KB。如图3-15 所示:河北工程大学毕业论文3.6.1 62256 RAM 芯片介绍62256 是32K 的低功耗静态RAM 存储器. 用P0 和P2 来扩展外部ram(就是用P0 和P2 与62256 对应的管脚相连接),假设P2.7 接WR,P2.6 接RD,P2.5 接CS,那么就可以确定个外部RAM 的一个地址,想往外部RAM 的一个地址写一个字节时,地址可以定为XBYTE [0x4000],其中WR,CS 为低,RD 为高,那就是高位的4(0100 也就是P2.7 和P2.5 输出了低电平,而P2.6 输出了高电平,目的当然是要选通62256 并且向62256 写入数据),其它位的可以根据情况自己定(也就是其它位是什么不打紧,关键就是控制wr,cs,rd 的那几个位要符合选通,读,写的规定就可以了),现在我们向62256 中写个26 进去就可以使用这条语句:XBYTE [0x4000] = 26。MCS-51 单片机系统扩展时,一般使用P0 口作为地址低8 位(与数据口分时复用),而P2 口作为地址高8 位,它共有16 根地址总线,寻址空间为64KB。62256 引脚功能: A0 – A14 D0 /D7 CS 地址总线(Address) 输入/输出口(nput/output) 端口选择(Chip select) 河北工程大学毕业论文WE OE VCC VSS 输入始能(Write enable) 输出始能(Output enable) 电源始能(Power supply) 接地(Ground) 附图: 62256 RAM 芯片引脚图如图3-16 所示:图3-16 3.6.2 27256 EPROM 芯片介绍27256 是一种32K×8 位的可编程序只读存贮器,采用双列直插式28 脚封装,正常工作时,采用单一+5V 电源供电,它采用HMOS 工艺技术制成,读取速度快,最大读取时间不超过250ns,正常工作时,工作电流为100mA,静止等待时,最大电流为40mA。编程电压Vpp 为12.5V。程序写入时,Vpp 接12.5V,OE 为高电平时,27256 处于编程状态,当地址和数据稳定后,在CE/PGM 端上加入一个宽度为50ms 的TTL 高电平脉冲,就可以把数据写入到给出的地址单元上。27256 与27128 的区别在于CE 端与PGM 端合用一个输入线,27 端作为地址线河北工程大学毕业论文A14 来用。27128 与8031 的接口仅在于去掉A14 与P2.6 的连接,27 端接上+5V 电压即可。27256 引脚功能:Vpp---1 A11---2 A7-- 3 A6---4 A5---5 A4---6 A3---7 A2---8 A1---9 A0--- 10 D0---11 D1-- 12 D2-- 13 27 --A14 26 --A13 25 --A8 24 --A9 23 --A11 22 --OE 21 --A10 20 --CE/PGM 19 --D7 18 --D6 17 --D5 16 --D4 15 --D3 附图:27256 EPROM 芯片引脚图如图3-17 所示:河北工程大学毕业论文 3.6.3 74LS373 锁存器原理74ls373 是常用的地址锁存器芯片,它实质是一个是带三态缓冲输出的8D 触发器,在单片机系统中为了扩展外部存储器,通常需要一块74ls373 芯片.本文将介绍74ls373 的工作原理,引脚图(管脚图),内结构图、主要参数及在单片机系统中的典型应用电路. 一、74ls373 工作原理简述: (1).1 脚是输出使能(OE),是低电平有效,当1 脚是高电平时,不管输入3、7、4、8、13、14、17、18 如何,也不管11 脚(锁存控制端,G)如何,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部呈现高阻状态(或者叫浮空状态); (2).当1 脚是低电平时,只要11 脚(锁存控制端,G)上出现一个下降沿,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)立即呈现输入脚3、4、7、8、13、14、17、18 的状态. 锁存端LE 由高变低时,输出端8 位信息被锁存,直到LE 端再次有效。当三态门使能信号OE 为低电平时,三态门河北工程大学毕业论文导通,允许Q0~Q7 输出,OE 为高电平时,输出悬空。二、74ls373 内部逻辑结构如图3-18 所示:图3-18 三、74LS373 的真值表(功能表):L——低电平;H——高电平;河北工程大学毕业论文X——不定态;Q0——建立稳态前Q 的电平;G——

输入端,与8031ALE 连高电平:畅通无阻低电平:关门锁存。图中OE——使能端,接地。当G=―1‖时,74LS373 输出端1Q—8Q 与输入端1D—8D 相同;当G 为下降沿时,将输入数据锁存。四、74ls373 引脚(管脚)排列如图3-19 所示: 图3-19 五、74ls373 电气特性:河北工程大学毕业论文六、74ls373 推荐工作条件:七、74ls373 在单片机系统中的应用电路图: 当74LS373 用作地址锁存器时,应使OE 为低电平,此时锁存使能端C 为高电平时,输出Q0~Q7 状态与输入端D1~D7 状态相同;当 C 发生负的跳变时,输入端D0~D7 数据锁入Q0~Q7。51 单片机的ALE 信号可以直接与74LS373 的 C 连接。在MCS-51 单片机系统中,常采用74LS373 作为地址锁存器使用,其连接方法如上图所示。其中输入端1D~8D 接至单片机的P0 口,输出端提供的是低8 位地址,G 端接至单片机的地址锁存允许信号ALE。输出允许端OE 接地,表示输出三态门一直打开。河北工程大学毕业论文图2-20 1D~8D 为8 个输入端。1Q~8Q 为8 个输出端。G 是数据锁存控制端;当G=1 时,锁存器输出端同输入端;当G 由―1‖变为―0‖时,数据输入锁存器中。OE 为输出允许端;当OE=―0‖时,三态门打开;当OE=―1‖时,三态门关闭,输出呈高阻状态。第4章4.1 硬件可靠性的设计系统可靠性的设计单片机应用系统的可靠性是指在规定的条件下,在规定的时间内完成规定功能的能力。由于单片机应用系统的实际工作过程中,可能会受到各种内部和外部的干扰而发生异常状态,因此抗干扰设计是系统研制中不可忽视的一个重要内容。单片机应用系统中应重点防止电源系统与过程通道的干扰。 4.2 本系统中的抗干扰的预防措施在设计中,考虑到实际中可能产生的干扰,采取了以下措施:⑴降额使用在设计时,有意识的降低施加在元器件上的工作应力,提高元器件的可靠性,从而延长其使用寿命。在本系统中,选择的半导体器件都考虑到这一点。

⑵防静电河北工程大学毕业论文我做了以下考虑:不使用的输入端根据要求接地;作为线路板输入接口的电路,在其输入端加瞬变电压抑制二极管,并对地接电阻器;由电阻器电容器组成震荡器的电路,为防比电容器存储的电荷产生的电压使有关输入端的电压短时高于电源电压,在该输入端串联限流电阻;防寄生祸合。寄生祸合可能导致数字电路误码和模拟电路自激,因此,在本系统我们在线路板的适当位置安装去祸电容,以减少电路引出端处的电源输出阻抗。⑶印刷电路板的焊盘抗干扰措施印刷电路板上焊盘中心的引线孔比元件引脚直径略大即可,太大反而易形成虚焊。例如DIP 型集成电路引脚直径约0.5mm,其引线孔直径一般取0.6mm。焊盘外径一般取D(d+l.3)mm,d 为引线孔直径。对于高密度的数字电路,悍盘最小直径可取Dmin=(d+l)mm。⑷接地是提高电子设备电磁兼容的重要手段之一,正确的接地既能抑制干扰的影响,又能抑制设备向外发生干扰。河北工程大学毕业论文致谢首先,在此论文完成之际,我衷心地感谢我的指导教师郎老师和学姐魏娜。在我毕业设计期间,郎老师给予了我无私的关心和帮助。在本课题的整个设计过程中,郎老师悉心指导课题开展,为我把握课题的方向。在论文的完成过程中,从论文的立题到论文的进展进行了全面的、认真的指导,对论文进行了详尽的审阅,提出了许多建设性的意见。在这里向贺老师示深深的敬意和感谢! 其次,论文期间还得到了同学的帮助,在此表示感谢。同时向一直鼓励、支持,及帮助过我的其他老师、我的室友和其他的同学表示深深的谢意! 河北工程大学毕业论文参考文献[1] 张毅刚.单片机原理及应用.哈尔滨:高等教育出版社.2003 [2] 昊金戌,沈庆阳,郭庭吉.8051 单片机实践与应用.清华大学出版社.2002 [3] 张洪润.易涛.单片机应用技术教程.清华大学出版社.2003 [4] 蓝和慧,宁武,闫晓金.单片机应用技能.辽宁:电子工业出版社.2009 [5] 王庆.Protel 99 SE & DXP.电路设计教程电子工业出版社.91~144.2006 [6] 刘建春,鲁金,王春生.从零开始学单片机技术.北京:国防工业出版社.2006 [7] 张毅刚.新编MCS-51 单片机应用设计.哈尔滨:哈尔滨工业出版社

人脸识别系统

人脸识别解决方案 浙江大华技术股份 有限公司 解决方案部大华人脸识别解决方案

目录 1 人脸识别技术 (3) 2 人脸识别解决方案 (4) 3 第二章. 方案概述 (5) 3.1 项目概况 (5) —

1人脸识别技术 随着平安城市基础建设的不断完善和加强前端摄像机采集到的数据呈现一种爆炸式的增长。对于公安行业来说数据总量不断充实的情况下如何从非结构化数据中挖掘结构化信息是平安城市建设的二期目标。另一方面公安行业对车辆的结构化信息采集已逐渐趋于成熟化、普遍化但对人员信息采集和认证技术一直使用传统技侦方式。人脸识别技术在以上情况下解决视频录像、图片等非结构化信息到人员照片、身份信息等结构化的转变。人脸识别技术相对于其他生物识别技术如指纹、指静脉、虹膜等同属于四大生物识别技术具有生物特征唯一性、可测量性、可识别性、终身不变性等特点。但相较其他识别技术具有本质的区别 1.非强制性用户不需要专门配合人脸采集设备几乎可以在无意识的状态下就可获取人脸图像这样的取样方式没有“强制性” 2. 非接触性用户不需要和设备直接接触就能获取人脸图像 3. 并发性在实际应用场景下可以进行多个人脸的分拣、判断及识别人脸识别技术流程主要包括四个组成部分分别为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人脸特征数据匹配与识别。人脸图像采集及检测基于人的脸部特征对输入的人脸图像或视频流,首先判断是否存在人脸如果存在人脸则进一步的给出每个脸的位置、大小和各个面部器官的位置信息。人脸图像预处理 对于人脸的图像预处理是基于人脸采集及检测结果通过人脸智能算

法对选择出来的人脸图片进行优化和择优选择挑选当前环境下最优人脸并最终服务于特征提取的过程。其预处理过程主要包括人脸图像的光线补偿、灰度变换、直方图均衡化、归一化、几何校正、滤波以及锐化等。 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器官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。 1.1人脸识别解决方案 人脸特征比对识别通过采集到的人脸图片形成人脸特征数据与后端人脸库中的人脸特征数据模板进行搜索匹配通过设定一个阙值相似度超过这一阈值则把匹配得到的结果输出。这一过程又分为两类一类是确认是一对一进行图像比较的过程另一类是辨认是一对多进行图像匹配对比的过程。

人脸识别系统的原理与发展

人脸识别系统的原理与发展 一、引言 人脸识别系统以人脸识别技术为核心,是一项新兴的生物识别技术,是当今国际科技领域攻关的高精尖技术。它广泛采用区域特征分析算法,融合了计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体,利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点,利用生物统计学的原理进行分析建立数学模型,具有广阔的发展前景。2012年4月,铁路部门宣布车站安检区域将安装用于身份识别的高科技安检系统人脸识别系统;可以对人脸明暗侦测,自动调整动态曝光补偿,人脸追踪侦测,自动调整影像放大; 二、概述 人脸识别系统概述 广义的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。生物特征识别技术所研究的生物特征包括脸、指纹、手掌纹、虹膜、视网膜、声音(语音)、体形、个人习惯(例如敲击键盘的力度和频率、签字)等,相应的识别技术就有人脸识别、指纹识别、掌纹识别、虹膜识别、视网膜识别、语音识别(用语音识别可以进行身份识别,也可以进行语音内容的识别,只有前者属于生物特征识别技术)、体形识别、键盘敲击识别、签字识别等。 人脸识别系统功能模块 人脸捕获与跟踪功能:人脸捕获是指在一幅图像或视频流的一帧中检测出人像并将人像从背景中分离出来,并自动地将其保存。人像跟踪是指利用人像捕获技术,当指定的人像在摄像头拍摄的范围内移动时自动地对其进行跟踪。 人脸识别比对:人脸识别分核实式和搜索式二种比对模式。核实式是对指将捕获得到的人像或是指定的人像与数据库中已登记的某一对像作比对核实确定其是否为同一人。搜索式的比对是指,从数据库中已登记的所有人像中搜索查找是否有指定的人像存在。 人脸的建模与检索:可以将登记入库的人像数据进行建模提取人脸的特征,并将其生成人脸模板(人脸特征文件)保存到数据库中。在进行人脸搜索时(搜索式),将指定的人像进行建模,再将其与数据库中的所有人的模板相比对识别,最终将根据所比对的相似值列出最相似的人员列表。

人脸识别系统功能简介

XXX人脸识别系统 一、XXX人脸识别系统简介 XXX人脸识别系统采用区域特征分析算法,融合计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体,利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点,利用生物统计学的原理进行分析建立数学模型,实现在大规模人脸图像数据库中进行人脸检索。从各种采集源获取的人脸图像可以迅速地与预先存储的数以千万计的图像数据库如逃犯照片库、失踪人口照片库、常住人口照片库等)完成比较,返回一个包含若干最相似人脸图像的匹配列表。支持照片比照片、视频流比照片、视频流比视频流等多种方式。可以实现在局域网、内部网、In ternet上进行照片比对和身份确认。 二、功能特性 先进性:采取XXX独特的混合人脸识别算法,识别精度更高,识别速度更快。 多样化:支持数据来源的多样化,动态人脸捕抓、手机拍摄、摄像机抓取,照片扫描等多种方式;支持现场捕捉照片与数据库中照片自动匹配检索; 高效低成本化:合理配置和选取合适的产品软硬件型号,使整个系统稳定、高效、可靠、低成本运行。 快速化:普通照片中提取人脸特征值,极大地降低了数据存储空间,加快了比对查询速度,单台计算机对比速度为每秒5 300万张(因选用的面纹模板而异);

方便性:完善的照片比对功能,比对方式多,比对准确率 高,比对速度快,支持全局人脸识别和分部人脸部件的人脸识别 (化装问题),系统操作清晰,公安侦查人员和授权用户都能方便 的使用系统。 实用性:适合于各国人种,不受种族肤色及性别的影响, 不 受面部表情,胡须和发型等变化的影响。 简易性:支持现场捕捉照片与库中照片自动匹配检索照 片 库的授权链接访问; 三、系统逻辑结构图 四、应用情景 XXX 人脸识别产品已广泛应用于金融、司法、军队、公安、边 检、政府、航天、电力、工厂、教育、医疗及众多企事业单位等领 域。 1、 企业、住宅安全和管理。 2、 电子护照及身份证。 人脸相关业务 人脸识别系统 人脸比对 人脸建库 JMCT 人脸图像散据 移动警务 身盼豪■ 1} --------- 人輪阳憧JMtVEft ■库于累气

校园人脸识别系统解决方案

项目背景 随着经济的发展,社会开放程度的提高,社会上的一些违法犯罪事件 也日渐影响到学校校园。如何建立一个安全的校园环境,保障师生的学习、校园生活安全一直是教育部门、公安部门和社会各界关注的焦点。 特别是学校的校园安全建设尤其重要,学校师生均属于安全防卫能力较弱的群体,大部分学生尚未成年,防范意识和自我保护能力比较弱。学校园安全问题,维系着社会的稳定,牵动着家庭的幸福,已成为全社会密切关注的话题,直接影响到和谐社会的建设。 据社会调查显示,造成学校安全事故发生的原因,分为校外社会人员的侵害、校园内外舍学生入侵、学生外出活动伤害等等。 近年来,随着人脸识别技术、大数据技术的迅猛发展,并在实际应用中逐步成熟,在校园打击预防违法犯罪、校园园内人员管理、校园出入人员管控、智慧一脸通等方面起到了良好的作用。且通过人脸识别可以校园多场景中应用。 重庆中科云丛科技有限公司是中国科学院旗下专注于人脸识别等计算机视觉技术的人工智能企业,目前拥有技术人员近1000 人,核心技术人员主要来自于中科院各大研究院全球顶级学府和研究机构。云从科技作为中国科学院战略性先导科技专项的唯一人脸识别团队参与了国内首个人脸识别国家 标准起草与制定。 项目需求 1. 校园安防人脸识别需求分析通过校园安防人脸识别系统管理门禁,

针对流窜作案、多次作案人员,在校园出入门、周界、路口、重要区域增加人脸识别拍抓摄像机,对嫌疑人员、多次作案人员、兄弟院校嫌疑人员、公安部门通辑人员等建立嫌疑人数据库,对经过完人脸抓拍机人会实时抓拍与嫌疑人、在校师生、学校服务人员等数据库中的人像比对,发现黑名单或非本校师生等人的时候,校园安防人脸识别系统将自动报警。 2. 校园宿舍人脸识别需求分析 针对学生宿舍安全管理,以及在校学生夜不归寝,导致学生人身安全.学业.得不到妥善保障的解决方案及建议。在当今充满诱惑物欲横流的社会,充满好奇、缺乏分辨能力、自主意识薄弱的学生最容易学会夜不归寝并且无法自拔,还有甚者引以为荣,逐渐的人数越来越多。从而影响了学业,威胁学生的人身安全。通过校园宿舍人脸识别系统可实现以下功能。 大大降低校园被盗事件的发生,往往偷盗事件发生的两个因素,第一是学生防盗意识薄弱,第二是校园硬件设备滞后。而其中一个环节的提高,都会使得偷盗事件发生率的降低。传统的监控设备,起到作用是方便案件发生后的追查。而人脸识别的门禁设备,是把事件的发生制止与未然。把犯罪嫌疑人止于门外。 提高安全,解决潜在隐患。因为钥匙、磁卡可复制性,以及流动性强,决定了一旦钥匙丢失、或者传递,便使得宿舍楼处于亚安全状态,无形中增加管理难度。人脸识别系统采用人脸面部验证,不仅仅能确保出入人员的身份,更能记录下出入详细信息。通过设置,还能实现出入人员的管理(例学生在假期间识别无效,赋予假期留校生专门权限)。

AI人工智能人脸识别系统设计方案

AI智能人脸识别系统 技 术 方 案 北京XX软件科技 2019年X月

目录 第1章设计背景 (1) 第2章系统方案 (4) 2.1 智能人像比对平台 (4) 2.1.1 系统结构 (4) 2.1.2 设计原则 (5) 2.1.3 人像对比算法 (8) 2.1.4 人像资源库 (10) 2.1.5 软件系统介绍 (12) 2.1.6 移动终端介绍 (18) 2.1.7 网络环境 (19) 2.2 动态人脸监控识别平台 (19) 2.2.1 动态监控数据库 (22) 2.2.2 人像基础比对服务平台 (24) 2.2.3 可用实例分析 (25) 2.3 校园人脸识别系统 (27) 2.3.1 概述 (27) 2.3.2 系统组成 (28) 2.3.3 系统功能 (29) 2.4 系统集成 (31) 2.4.1 集成建设总体原则 (31) 2.4.2 本期集成项目集成规划思路 (52) 2.4.3 项目成果交付 (74) 2.4.4 项目质量服务体系 (77) 第3章售后服务计划 (89)

第1章设计背景 随着国内平安城市、智慧城市项目的深入发展,城市监控的高清化进一步得到普及,摄像机数量大规模增长,使得人脸识别在数据的采集上阻碍大大减小,提升了人脸识别的质量与应用领域。在人脸识别的应用场景中,面部解锁、上班打卡、机场安检等一些场景被不断尝试,成为人脸识别最重要的应用场景。 据统计数据显示,仅在中国大陆,在未来三年内有望形成年销售额过百亿,并在未来十年内则有望形成年销售额过千亿的市场规模。从2010年起,其118个成员国家和地区,必须使用机读护照,人脸识别项目技术是首推识别模式,该规定已经成为国际标准。中国公安部一所正在加紧规划和实施中国的电子护照计划。在技术越来越先进的未来,技术的不断进步势必会倒逼信息安全标准的不断升级,因此包括身份证以及电子护照等证件的升级换代势必会给人脸识别领域带来更多的机会。 目前我公司人脸识别项目系统基于神经网络”深度学习”的模型选择算法,提供人脸布控、人脸比对、以图搜图、轨迹跟踪、白/ 黑名单管理等核心业务功能,克服了传统技术的缺点,可实现重点监控区域人员的快速查找。 1、平安城市:延安市公安局高清视频监控指挥系统,延安市公安局高清视频监控指挥系统建设项目是由延安市公安局负责牵头建设的市府2012年重点建设项目之一。作为市政府数字延安的重要组成部

人脸识别系统说明书-企业型(E5)

企业型 人脸识别考勤系统说明书

目录

1. 产品说明 1.1产品概述 企业型E5考勤机系列,专门针对企业级用户的考勤应用而设计,将最新FaceImage+V4.0人脸识别算法配合强大的DSP处理器,实现脱机使用,系统长期工作稳定。同时,通过专利设计的“多光源人脸识别”技术与高性能DSP 处理器的完美结合,分析人脸特征作为身份识别的依据,提供准确的人员通行权限/考勤记录。 新企业型E5考勤机系列,使用3.5寸全触摸大屏幕,更佳感官体验,不带机械键盘,结构精致,配合人性化的GUI 界面、语音提示操作及WEB管理软件,操作简便,符合企事业单位用户的使用习惯。采用主动式辅助光源技术,光线适应能力强,24小时全天候工作,是首款“真正意义上的在室外环境下”工作的人脸识别考勤机。该产品还具备智能自学习、USB数据导入导出、网络远程管理等众多功能,配备飞瑞斯新考勤软件,支持多种识别模式,广泛适用于企业、事业单位等需要考勤管理的场所。 1.2产品型号 支持选配: ?ID/IC韦根读卡模块集成(内置读卡模块) ?网络用户数据同步(联网版) ?远程视频监控(视频监控平台) 1.3功能特色 ?最新人脸识别算法 ?采取独特的FaceImage+V4.0最新人脸识别算法,结合“多光源人脸识别”先进技术和高性能DSP处理器,识别精度更高,识别速度更快 ?真正适应室外环境 ?全球首款真正意义上能在室外工作的人脸识别产品,具备优秀的光线适应能力;同时,不受种族肤色及性别的影响,不受面部表情,胡须和发型等变化的影响 ?24小时不间断工作 ?采用完全对人体无伤害的不可见辅助光源技术,白天黑夜都能良好识别,24小时不间断工作 ?稳定性高,低耗节能 ?采用高性能、低功耗DSP处理器,完全脱机操作,系统经过长期运行检测,工作稳定。同时,设备支持自动休眠模式,环保节能 ?操作简单,界面人性化 ?TFT液晶显示/触摸屏,人性化的GUI界面和WEB端管理软件,支持本地操作及提供实时显示功能,并有声音提示 ?人脸识别模式,不可替代性 基于人脸唯一性特征,无法被替代及复制 ?多种识别模式可选 可根据用户需求灵活设置:单人脸识别;单刷卡识别,ID/IC卡+人脸识别等多种识别模式?智能自学习功能 ?自动校对时间,自动捕获人脸,具备模板自学习功能,随着发型、肤色、年龄等变化动态更新人脸数据库,保证数据库的模板始终为用户最近信息资料,从而始终正确识别人脸 ?海量存储,U盘备份 ?SD卡本地数据存储,存储容量可根据要求扩充,支持USB存储设备数据导入/导出数据 1.4硬件组成配件

校园道闸人脸识别综合管理系统校园

智慧校园人员出入及物联网综合管理系统浙天集团

一、概述 智慧校园人员出入及物联网综合管理系统,针对出入校管理系统为记录走读学生、请假学生入校、出校情况,学生出入校时进行人脸识别身份,入校直接识别人脸即可,出校时人脸识别后,保安会看到学生出入信息,如果是走读学生则判断是否在出校时间段,如果是请假学生则判断是否已经请假,符合出校条件则可以出校,系统记录出入校时间。系统由于需要人脸识别,因此需要与第三出入口人脸识别设备厂商进行对接,系统需要获取学生请假信息,因此需要从学生请假中获取请假数据。 与传统刷卡相比较,避免了ID卡容易丢失和被不轨之人捡到丢失卡片后进入校园进行违法行为的风险。 二、业务需求 在封闭式管理的学校,为了规学生行为,加强对学生的管理,杜绝意外事件的发生,学校一般会制定格的出入校规,学生不能随意的进出校门。在学校实际环境中,对于走读生,保安人员无法进行判断,对于其他学生必须出示出门条,相应的人员签字才能出校,这样有一些风险为学生伪造出门条,学生代替等情况。学生进门时无法判断是否为本校学生,有可能会混入社会人员。 为了杜绝这种情况,需要有格的监控机制,人脸识别出入校就是一种比较好的式,学生出校时识别人脸,确认身份,保安界面直接查看学生详细信息,跟数字校园平台联动,则可以判断此学生是否为走读生或请假学生,如果是走读生,是否在规定的出校时间段,详细信息中有学生照片,可以杜绝学生代替的情况。 同时,支持手机、平板等移动数字终端为载体,基于手机APP和微信企业号二种使用式,有效连接师、生、家、校。通过校园应用商店机制集成多种应用系统,为学校提供一套移动办公,互动学习,教学管理,一站式沟通服务体系。

智能人脸识别系统技术设计方案

智能人脸识别系统技术方案

目录 1智能人像比对平台 1.1系统结构 建立标准统一的共享人像库,并在此基础上,部署完整的人像比对判定平台。该系统由人像标准化采集系统,人像数据库子系统、基础比对服务平台、人脸识别应用平台4大部分组成,支持前端人像采集、静态人脸查询、移动警务通人脸识别一体化服务。 该平台支持统一人像数据交换接口,兼容大多数人像数据交换标准。统一的安全标准接口,兼容PKI密钥,网络加密狗等常见的安全标准接口。系统总体结构如下: 系统采用B/S架构,以浏览器方式进行人像预处理、人像比对、结果查询、用户管理、系统运行状态查询等管理操作,减少了系统后台管理、人口治安及其他警种成百上千终端安装和维护难度,方便未来多警种共享应用。系统可提供标准的WebService接口,将业务系统获取的人像照片与相关人像库进行比对。 1.2设计原则 本着统一标准、分级管理、资源共享、无缝对接的设计原则,以人像比对算法为核心,整合多区域现有资源,实现准确识别、快速反映,覆盖全面的智能人像识别应用平台。 1.2.1先进性 该平台算法由中国科学院自动化研究所研究员、国际知名人脸识别专家、IEEE院士李子青教授领衔研发,是基于中国自主知识产权,针对公安各警种业务特点专门研发的综合智能人像识别应用系统平台。

1.2.2开放性 人像采集与比对平台具有统一的服务接口,兼容公安部拟指定的统一人像数据交换标准草案。统一的安全验证,兼容PKI密钥,身份认证等常见的安全验证机制。 1.2.3扩展性 整个平台系统接口分为系统级别之间的接口与单个系统开放出来的服务接口组成。系统可“随需而变,以不变应万变”提供多种可靠服务功能。 1、系统级接口 系统级接口指的是不同地区部署的人像辅助识别平台之间的接口,主要有两种访问方式第一种采用页面查询的方式,以只查询方式进行访问,通过系统提供的Guest权限进行页面访问。适用于不同平台之间快速的调阅查询。第二种通过请求服务与直接调阅的形式进行数据库的查询,系统预留标准数据库查询接口,以市,县二层结构进行数据库间的查询调用,采用本系统建立的数据中心,纵向上进行直接的调用,高层中心保留下级中心的数据库信息索引。即市级中心直接查询市级与县级中心,市级中心直接查询县级中心。横向上以请求服务形式进行调用,横向系统间不保留对方的数据库信息索引,而是通过请求服务方式进行。 2、服务接口 服务接口适用于该系统与其他业务应用系统做二次开发或者集成用接口,包括所有系统级接口与平台应用接口。 人像基础比对服务平台通过WebService进行与其他系统的交换机制,通过标准的XML或者Jason格式文件进行数据交换,兼容《GA/T 922.2-2011标准第二部分人像数据采集标准》中的数据格式交换。 服务接口主要以WebService与ActiveX等方式提供。满足各业务系统二次开发,集成使用。 服务接口说明

智能人脸识别系统

在我们生存的这个地球上,居住着近65亿人,每个人的面孔都由额头、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、双颊等少数几个区域组合而成,它们之间的大体位置关系也是固定的,并且每张脸的大小不过七八寸见方,然而,它们居然就形成了那么复杂的模式,从而形成了在这个世界上找不出两张完全相同的人脸的结论。那么,区分如此众多的不同人脸的“特征”到底是什么?能否设计出具有同样的人脸识别能力的自动机器?这种自动机器的人脸识别能力是否能够超越人类自身? 人脸识别技术是21世纪十大高科技之一,保护信息安全日益成为IT产业的重要课题。生物识别在我国的发展从2003年开始进入第三轮的快速发展期,产品体系建立,技术标准逐渐完善,行业内企业数量继续增加,产品成本大幅度下降,技术获得市场认可,各领域应用趋于普及化态势,行业体系亦然成型。 人脸识别的优势在于其自然性和不被被测个体察觉的特点。所谓自然性,是指该识别方式同人类(甚至其他生物)进行个体识别时所利用的生物特征相同。例如人脸识别,人类也是通过观察比较人脸区分和确认身份的,另外具有自然性的识别还有语音识别、体形识别等,而指纹识别、虹膜识别等都不具有自然性,因为人类或者其他生物并不通过此类生物特征区别个体。 中科院自动化研究所是我国最具权威的生物特征识别认证科研机构,中国自动化学会、中国图像图形学会、国家自然科学基金委员会、中国科学院、清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、西北大学、广东中山大学等一批高校及国际生物识别领域著名学者、权威专家对我国在生物识别领域的发展起到了积极的推动作用。以国内顶级科研单位、著名高校的生物特征识别科研成果为依托,北京中科模识科技有限公司、长春鸿达、西安青松、中科奥森、北京数字指通软件技术有限公司、北大高科、杭州中正生物认证有限公司、北京行者、上海银晨科技、道肯奇等一批生物识别领域的高新技术公司慢慢发展起来,带动着行业的发展。一般来说,人脸识别系统包括图像摄取、人脸定位、图像预处理、以及人脸识别(身份确认或者身份查找)。系统输入一般是一张或者一系列含有未确定身份的人脸图像,以及人脸数据库中的若干已知身份的人脸图像或者相应的编码,而其输出则是一系列相似度得分,表明待识别的人脸的身份。目前人脸识别的算法有四种:基于人脸特征点的识别算法、基于整幅人脸图像的识别算法、基于模板的识别算法、利用神经网络进行识别的算法。 人脸识别目前主要应用于1、门禁系统:受安全保护的地区可以通过人脸识别辨识试图进入者的身份。2、摄像监视系统:在例如机场、体育场、超级市场等公共场所对人群进行监视,以达到身份识别的目的。例如在机场安装监视系统以防止恐怖分子登机。3、网络应用:利用人脸识别辅助信用卡网络支付,以防止非信用卡的拥有者使用信用卡等。4、娱乐。 据商务通讯公司(# # Co. Inc.)预测,到2007年欧美整个生物特征识别市场规模有望达到34亿美元以上,其中人脸识别市场将占据35%左右的市场份额(约为12亿美元)。在过去的数年里,这一市场平均每年以29.1%的速度在高速增长,其中人脸识别技术市场在过去四年中每年的增长速度为31.5%至33.3%之间,明显高于整个市场的增长速度。相关的市场预测数据并未包含构成完整的生物特征识别系统的周边设备、系统运行软硬件平台、网络环境。按常规来推断,生物特征识别系统中与生物特征识别技术直接相关的部分成本一般占整个系统造价的20%-25%左右,那么保守地估计,整个生物特征识别系统到2007年将形成年销售136-170亿美元的市场,其中人脸识别市场将形成年销售47.6-59.5亿美元的市场规模。据上海银晨科技预测,在我国相关领域的行业市场(如公安、国安、军队、金融等),人脸识别系列产品的市场总容量即在100万套以上。到2007年,以上五大门类的人脸识别产品预计将形成人民币112.2亿的市场规模,其中包括构建人脸识别系统的外设及软硬件运行环境。按照每年平均30%的增长速度来预测,到2010年人脸识别产品将形成人民币246.5亿的市

人脸识别系统需求方案

前后门人脸识别系统需求方案为进一步加强厂区人员管控,杜绝无关人员及违禁物品进入厂区,把好人员、物品入场安全第一关,辅助和提升管理人员工作效率,提高公司安全生产管理技术水平,现申请安装前后门人脸识别系统,需求如下: 一、公司人员出入管理存在问题 目前,公司合作单位人员通过办理出入证卡,由前门内勤员进行核对放行的方式进入厂区。但出入证件卡在实际使用过程中存在以下问题:1.卡面磨损程度严重,无法确认人员真实信息,一般情况下多为依靠内勤人员的印象辨别外来人员,如此一来需要耗费大量人力,无法保证厂区人员识别的准确性;2.人员离职后没有及时办理退卡,仍使用出入证逗留厂区;3.一卡多用、借给他人使用;4.合作单位常以未能及时取到证件卡为由,临时通行等。 二、系统实现功能 1.采用快速人脸检测技术,实行一人一脸录入,支持现场设备或者移动客户端录入。 2.系统验证方式需支持人脸识别及身份证均可认证。 3.可在系统管理设置限定时间内(如3-5天,具体时间由我司管理人员自定义),如人员未进行验证,系统会自动发出相关人员名单信息警报提示或停止其使用。 4.前后门验证设备数据要求放置前门值班室处进行统一管

理,同时实现网络远程管理。5.前后门人行道设置双通道区分进出道,进道只允许进入通行不允许出,出道只允许出通行,不允许进入;人员进厂需进行人脸认证,出口红外线感应开启(明确的通行指示功能)。 6.当断电时,闸门能自动打开,确保人员安全通行。 7.前后门各加装2个摄像头,1台监控主机设备,监控闸门位置,防止人员违规通行或设备破坏,有效调查录像取证。 8.单独配置管理电脑套装(主机加显示器等)。 9.在系统出现故障,或者非法闯入时,系统产生声光报警提示功能。 10.系统管理需考虑预留出口道闸后续可以实现增加人脸识别功能融合使用。 三、系统硬件要求

综合人脸识别系统

综合人脸识别系统 技术方案 文档编号ZAST-GC-ITS-KKH200S 版本V1.0-150504 编制 审核工程部 批准 中安视通电子科技有限公司 二〇一五年五月

第一章系统概述 随着社会的发展,对一些如:机场安检、银行、军事基地、酒店、涉密机构等安全性要求较高的场所,能够实现快速有效的自动身份验证的要求日益迫切。由于生物特征是人的内在属性,具有很强的自身稳定性和个体差异性,因此是身份验证的最理想依据。但是人脸识别的优势体现在哪里呢? 作为生物特征识别领域中一种基于生理特征的识别技术,人脸识别技术是通过有摄像头的终端设备拍摄人的行为图像,通过人脸检测算法,从原始的行为图像中得到人脸区域,用特征提取算法提取人脸的特征,并根据这些特征确认身份的一种技术。 与其它生物特征识别技术相比,人脸识别在实用性方面具有独到的技术优势,主要体现在以下方面: ?不需要检测人员配合,具有操作隐蔽性强,因为不容易引起人的注意而 不容易被欺骗。利用采集指纹、虹膜等,这些特殊的采集方式很容易被人察觉,从而更有可能被伪装欺骗。 ?采用非接触式采集,没有侵犯性,不会令人反感,容易被接受。而指纹、 虹膜采集往往给人造成不适的感觉。 ?并发性,即实际应用场景下可以进行多个人脸的抓拍、判断及识别。 ?事后追踪能力强,简单易用,普通操作人员即可进行判断核实。而普通 人一般不具备对于指纹、虹膜的判断能力。 ?实现设备通用、简单,尤其是采集设备成本较低。而虹膜采集仪、DNA 鉴别仪等都需要专用的采集设备,而且设备昂贵。

1.1系统简介 中安视通通过多年的潜心研发,成功推出了人脸识别系统,系统主要采用具有自主知识产权的人脸检测算法、人脸跟踪算法、人脸质量评分算法以及高速人脸对比识别算法。其实现了实时人脸抓拍建模、实时黑名单对报警和人脸后台检索等功能。 1.2系统架构 系统前端高清网络摄像机或人脸抓拍机、流媒体服务器(可选) 、人脸智能分析服务器、人脸比对搜索服务器、中心管理服务器、客户端管理软件等组成。 系统网络架构图如下:

人脸识别方案

东辰人脸识别方案 东辰人脸识别门禁系统方案 方案介绍 城市发展意味着生产和消费的更集中、更大规模、更社会化和更高的生产效率;同时也给城市社区生活带来诸多问题,如健康医疗、邻里关系、社区安全、社会服务质量等问题。 智慧社区解决方案充分借助云计算、物联网等先进的信息化技术手段,整合智能楼宇、智能家居、能源管理、家庭健康、数字生活与智慧政务等诸多领域,通过建设社区自有的ICT基础设施、认证、安全等平台,打造覆盖全社区,延伸到广域网的智慧节点,形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式,更加便捷居民的生活和物业的服务以及政务便民服务。 1.设计规划的总体原则 系统建设以先进性和合理性为前提,充分考虑经济实用性、开放性、灵活性、可扩充性、安全性、可靠性、易管理性和易维护性。 实用性和经济性 系统建设应始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则。 先进性和成熟性 系统设计既采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、产品的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,保证在未来若干年内不落后。 可靠性和稳定性 从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。 开放性与标准性

无论是系统设备还是网络拓扑结构,都应具有良好的开放性的标准性,用户可以根据实际使用需求的变化,可以非常方便的对系统进行扩展或升级; 安全性和保密性 在系统设计中,既考虑信息资源的充分共享,又注意信息的保护和隔离,因此系统针对不同的网络通信环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制。 集成性 系统设计中的各个子系统通过中心机房统一管理,系统集成度的水平代表着智能化建设的等级。 外部网络接入的多样性 规划建设应充分考虑对多种接入方式的适应性,住户、商家及物管部门可以根据各自的不同喜好自由地选择任何一家信息服务公司所提供的服务。 系统运行的实时性 无论是网络操作系统还是应用软件都应具有良好的实时性,在信息共享及数据处理上具备较快的响应能力。通过对接入技术、业主使用要求以及集成方式的综合考虑选择具有最佳性能价格比的设备配置。 2.系统概述 结合东辰小区的特点,智慧社区建设秉承着新技术、新观念、新标准的标准,确定系统功能,设计系统结构,简单介绍如下: 2.1人脸识别门禁系统

智能分析动态人脸识别系统专业技术需求书

智能分析(动态人脸识别)系统技术需求书一、概述 动态人脸识别智能分析系统是以数字化、网络化视频监控为基础,是一种更高端的视频监控应用。视频智能分析(动态人脸识别)系统能够自动识别不同的物体,发现监控画面中的异常情况,并能够及时发出警报和提供有用信息,从而能够更加有效的协助管理人员处理危机,并最大限度的降低误报和漏报现象。视频智能分析(动态人脸识别)系统是视频监控技术发展的方向,是未来视频监控的趋势。 随着人脸识别技术的进一步发展,将人脸识别技术与数字监控系统的进一步融合,同时人脸识别与监控技术的结合在安防领域中得到了重用。一方面在人脸识别技术已经找很多的行业领域上已经实践的证明,这项技术为安防管理业务创新提供了很大的技术支持,也为日常安保管理效率有了很大的提高和成本的节省。以《全国监狱信息化建设规划》提出的“科技兴监”的思想为指导,随着人像技术不断的创新和发展,成熟的人像识别技术完全可以结合现在监狱管理业务,特别针对监狱人员进出管理业务,现在成熟的人像识别技术能在当中发挥巨大的作用,为监狱的相关管理做出更多有效可行的创新和改变,可以对行业内的原有业务管理流程进行优化和简化,同时也提高相关业务管理效率和质量。 二、总体要求 1.功能需求 ★本次项目建设的人脸识别智能分析系统需要无缝接入监狱视频监控平台、监狱综合安防管理平台以及省局综合安防管理平台。本次投标费用包括完成本次建设的新系统与原平台及系统的对接开发工作,中标方不得再向建设方申请开发费用(投

标时提供纸质承诺)。 1.1罪犯人脸识别布控需求 在监狱B门内警戒区域,精确捕捉在布控区域内出现人员的面部特征及场所内场景,对所有出现在布控区域内的人员实施“近”距离监控。自动抓拍出现在布控区域内人员的人脸图象,将所有的在押人员设置成布控对象,并与布控库中的对象实时比对,一旦在押人员到达该布控区域,系统会自动识别并报警。 1.2 AB门车辆识别需求 当前监狱系统AB门车辆识别采用人工检测方式,通过人工对比车牌号、车辆型号、车辆驾驶员进行管理,管理人员工作量大,容易出错,需要一套自动识别系统来减轻管理人员的工作量。 项目计划采用视频智能分析(动态人脸识别)系统,针对监狱构建了高度可靠的AB门通道出入车辆及人员身份识别,通过动态人脸识别技术对关押犯人实时监控管理等,构建一套集动态人脸识别与分析应用于一体、统一数据标准和接口规范的监狱人脸识别应用系统。提供人脸动态识别、视频监控智能分析、监测设备运行、基于大数据技术构建一个服务管理系统,实现视频图像资源的融合汇聚、集中管控、交互整合,为构建监狱系统的“智慧大脑“奠定基础。 2.兼容性需求 ★建设的设备,必须具有开放性,中标方须承诺项目所涉及的软硬件需要全部免费提供开放接口及底层SDK开发包接口完全免费开放,可提供给第三方进行系统集成开发(投标时提供纸质承诺)。 3.建设要求 1、设备选型时各系统应整体考虑各子系统之间的接口问题,特别是所提供设备

人脸识别系统解决方案

人脸识别系统解决方案 深圳东南创通智能科技有限公司 2018年6月13日

目录

一、概述 1、背景分析 随着我国城镇化进程的加快,城市人口日趋密集,人口流动性也大大增加,社会犯罪率呈逐年升高的趋势。在传统侦查工作方式中,多采用人工排查的方式,要排查重要场所人员身份,和限制外来人员进入固定区域,不仅费时费力,还可能造成遗漏等情况,排查效率大打折扣,同时给公共安全防范和社会维稳工作带来了极大的困难。 为切实解决重点复杂区域社会治理难题,夯实社会稳定和长治久安的基层基础,及高清技术、智能化技术、网络技术的日趋普及与成熟,我司立足实际需求,针对复杂区域流动人口多、身份难以核查、人员来访不易管理的局面,推出人脸识别系统解决方案。 系统采用先进的人脸识别算法,高速芯片作为识别算法的运行硬件平台,通过出入口的身份证信息采集、实时人脸抓拍和人证比对,从而实现人证合一验证。并针对不同场所实现固定人员刷脸通行,访客人员人证比对登记,解决固定人员每次需要刷证或输入密码的问题,人证比对失败人员则需要安保人员或工作人员人工确认后手动放行。 2、设计原则 系统设计遵循技术先进、深度学习算法、性能稳定、节约成本的原则;本系统设计内容是系统的、全面的、完整的、易用的以及符合人机交互的;方案设计具有科学性、合理性、可操作性。

二、系统介绍 1、系统组成 人脸识别系统由人证识别终端、通道闸、人脸识别管理客户端及平台组成。 人脸识别系统拓扑图 2、人脸识别特性 人脸识别系统核心组成部分主要包括人脸图像采集模块、动态人脸定位、人脸识别预处理、身份查找、身份比对、身份确认、执行机构和记录平台等,并通过一脸通平台判断人员身份及权限,开放相应的区域,保留人脸通行记录事件,并根据相应的权限命令各子系统作出响应,例如固定客户通道自动放行,访客只允许进入指定楼层等。 人脸识别一体化终端使用世界领先的人脸检测、识别算法(FDDB与LFW世界前三),将其运行在高性能嵌入式平台中,配合200W像素的摄像头,终端实现人脸检测、人脸跟踪、与人脸识别,并可在屏幕上呈现相应的反馈。 本产品能够同时识别5个人,光线环境良好的情况下最远能识别5米远的人脸,人脸跟踪与检测耗时20ms左右,人脸特征提取耗时200ms左右,人脸比对耗时左右,对光

人脸识别智能监控系统解决处理办法

深圳亿维 人脸检测智能监控系统 技术方案

目录 第1章前言 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 设计依据 (2) 1.3 设计原则 (2) 1.3.1 先进性 (2) 1.3.2 实用性 (2) 1.3.3 易用性 (3) 1.3.4 扩展性 (3) 1.4 用户需求 (3) 第2章系统方案 (5) 2.1 系统结构 (5) 2.2 系统功能 (7) 2.2.1 营业网点监控功能设计说明 (7) 2.2.1.1 ATM机监控 (7) 2.2.1.2 营业厅大门监控 (7) 2.2.1.3 营业厅监控 (8) 2.2.1.4 监控室 (8) 2.2.2 智能化 (8) 2.2.3 集中管理(联网模式) (9) 2.2.4 网络连接 (9) 2.2.5 人脸采集的现场因素分析 (10) 2.2.5.1 安装方位 (10) 2.2.5.2 镜头焦距 (10) 2.2.5.3 光照 (10) 2.2.5.4 场景复杂程度 (11) 2.2.5.5 人员的姿态和服饰 (12) 2.2.6 扩展与升级 (12) 2.3 系统构成 (13) 2.3.1 亿维锐创智能监控主机 (13) 2.3.1.1 功能特点 (13) 2.3.2 亿维锐创智能视频叠加器 (15) 2.3.2.1 功能及特点 (15) 2.3.2.2 系统参数 (15) 2.3.3 远程管理软件(联网模块) (16) 2.3.3.1 远程运行状态监控 (17) 2.3.3.2 远程录像检索回放 (17) 2.3.3.3 远程人脸检索查看 (17) 2.3.3.4 远程实况监看 (17) 2.3.3.5 系统维护 (18) 2.3.3.6 典型应用 (18) 2.4 配置选型 (18) 2.4.1 主要硬件 (18)

基于单片机的人脸识别系统

摘要 摘要 随着社会的发展,各个方面对快速有效的自动身份验证的要求日益迫切。由于生物特征是人的内在属性,具有很强的自身稳定性和个体差异性,因此是身份验证的理想依据。这其中,利用人脸特征又是最自然直接的手段,相比其他生物特征,它具有直接、友好、方便的特点,易于为用户接受。 人脸识别是一个涉及面广且又很有挑战性的研究课题,近年来关于人脸识别的研究取得了较大的进展。 关键词:人脸识别,AT89C51单片机,液晶显示器

Abstract As the development of the society, there are increasing demands in automatic identity check. Since some biological characteristics are intrinsic and stable to people and are strongly different from one to the others, they can be used as features for identity check. Among all the characteristics of human, the characteristics of face are the most direct tools which are friendly and convenient and can easily be accepted by the customers. Face recognition is an extensive and challenging research problem. Recently, significant progresses have been made in the technology of the face recognition. Key word:AT89C51 MCU,human face recognition,LCD

2019年我国人脸识别技术发展情况及发展趋势综合分析

2019年我国人脸识别技术发展情况 及发展趋势综合分析 2019年2月14日 一、全球生物识别细行业市场占比情况分析 生物识别指的是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段相结合,利用人体固有的生理特性来进行个人身份鉴定技术。按不同的识别方式,生物识别可分为指纹识别、虹膜识别、语音识别、静脉识别和人脸识别。 伴随着生物识别产品逐渐从单一的PC处理转变为分布式计算。 用独立的前端独立设备来完成生物特征的采集、预处理、特征提取和比对,通过中心PC或服务器完成与业务相关的处理。随着生物特征 识别技术的不断发展和提高,生物特征识别技术的应用场景不断拓展,预计2015-2020年全球生物识别细分行业复合增长率分别为:人脸识别复合增长率为167%;语音识别为100%;虹膜识别为100%;指纹识别复合增长率为73%。

全球生物识别细行业市场占比情况 二、中国人脸识别技术发展情况分析 1、中国人脸识别行业发展历程 人脸识别技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末,经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。其中,2014年是深度学习应用于人脸识别的关键一年,该年FaceBook发表一篇名为“DeepFace系统:达到肉眼级别的人脸识别系统”(翻译名),之后Face++创始人印奇团队以及香港中文大学汤晓鸥团队均在深度学习结合人脸识别领域取得优异效果,两者在LFW数据集上识别准确度均超过了99%,而肉眼在该数据集上的识别准确度仅为97.52%,可以说深度学习技术让计算机人脸识别能力超越人类的识别程度。

人脸识别与其他生物识别方式相比,优势在于自然性、不被察觉性等特点。自然性即该识别方式同人类进行个体识别时所利用的生物特征相同。指纹识别、虹膜识别等均不具有自然性。不被察觉的特点使该识别方法不易使人抵触,而指纹识别或虹膜识别需利用电子压力传感器或红外线采集指纹、虹膜图像,在采集过程中体验感不佳。目前人脸识别需要解决的难题是在不同场景、脸部遮挡等应用时如何保证识别率。此外,隐私性和安全性也是值得考虑的问题。 2、3D人脸识别与2D人脸识别数据对比 目前,国内的人脸识别技术已经相对发展成熟,该技术越来越多的被推广到安防领域,延伸出考勤机、门禁机等多种产品,产品系列达20多种类型,可以全面覆盖煤矿、楼宇、银行、军队、社会福利 保障、电子商务及安全防务等领域,人脸识别的全面应用时代已经到来。 中游人脸识别技术的进步,是推动下游场景应用拓展的关键所在。目前,人脸识别市场的解决方案主要包括2D识别、3D识别技术。市场上主流的识别方案是采用摄像头的2D方案,但由于人的脸部并非 平坦,因此2D识别在将3D人脸信息平面化投影的过程中存在特征信息损失。3D识别使用三维人脸立体建模方法,可最大程度保留有效 信息,因此3D人脸识别技术的算法比2D算法更合理并拥有更高精度。

人脸识别系统解决方案

人脸识别系统解决方案 深圳xx智能科技有限公司 xx年6月13日

目录 一、概述 (3) 1、背景分析 (3) 2、设计原则 (3) 二、系统介绍 (4) 1、系统组成 (4) 2、人脸识别特性 (4) 3、主要功能 (6) 4、产品特点 (6) 三、主要设备介绍 (7) 四、公司简介 (9) 五、售后服务 (11) 1、维修技术人员情况 (11) 2、维护服务 (11) 3、维修服务及应及维修时间安排 (11) 4、售后服务流程 (12) 5、以下情况不属保修范围 (12) 6、更新改进服务 (12) 7、建立用户档案,完善产品质量 (12)

一、概述 1、背景分析 随着我国城镇化进程的加快,城市人口日趋密集,人口流动性也大大增加,社会犯罪率呈逐年升高的趋势。在传统侦查工作方式中,多采用人工排查的方式,要排查重要场所人员身份,和限制外来人员进入固定区域,不仅费时费力,还可能造成遗漏等情况,排查效率大打折扣,同时给公共安全防范和社会维稳工作带来了极大的困难。 为切实解决重点复杂区域社会治理难题,夯实社会稳定和长治久安的基层基础,及高清技术、智能化技术、网络技术的日趋普及与成熟,我司立足实际需求,针对复杂区域流动人口多、身份难以核查、人员来访不易管理的局面,推出人脸识别系统解决方案。 系统采用先进的人脸识别算法,高速芯片作为识别算法的运行硬件平台,通过出入口的身份证信息采集、实时人脸抓拍和人证比对,从而实现人证合一验证。并针对不同场所实现固定人员刷脸通行,访客人员人证比对登记,解决固定人员每次需要刷证或输入密码的问题,人证比对失败人员则需要安保人员或工作人员人工确认后手动放行。 2、设计原则 系统设计遵循技术先进、深度学习算法、性能稳定、节约成本的原则;本系统设计内容是系统的、全面的、完整的、易用的以及符合人机交互的;方案设计具有科学性、合理性、可操作性。

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