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平安城市人脸识别系统解决方案V1.0-KH概要.doc

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平安城市人脸识别系统解决方案V1.0-KH概要

目录 第一章. 方案概述 4 1.1 项目概况 4 1.2 需求分析 4 1.3 建设目标 5 1.3.1 人脸识别技术 5 1.3.2 高危人员比对 5 1.3.3 特殊人员比对 5 1.3.4 人员布控报警 6 1.4 建设内容 6 第二章. 总体设计 7 2.1 逻辑架构 7 2.2 系统拓扑 8 2.3 联网设计 9 2.4 人脸识别数据流 9 2.4.1 实时比对 9 2.4.2 历史查询 10 2.5 人脸三大业务库 10 2.6 性能指标要求 10 第三章. 前端设计 12 3.1 前端系统组成 12 3.2 布点设计 12 3.3 施工部署要求:采集场景典型案例 12 3.3.1 安装指导规范 12 3.3.2 侧视图 13 3.3.3 俯视图(多相机) 13 3.4 摄像机安装要求 15 第四章. 存储设计 16 4.1 存储总体设计 16 4.2 存储容量计算(项目修改) 17 4.2.1 抓拍库图片存储计算 17 4.2.2 人脸特征数据存储计算 17 4.2.3 视频存储 17 第五章. 应用设计 18 5.1 人脸抓拍 18 5.2 比对识别报警 19 5.3 人脸检索 21 5.4 黑名单管理 22 5.5 注册库查询 23 5.6 报警管理 24 第六章. 方案优势 26 6.1 响应迅速 26 6.2 直观、自然、非接触性 26 6.3 多相机抓拍人脸关联 26 6.4 国际领先的人脸识别算法 26 第七章. 设备选型 27 7.1 摄像机选型 27 7.1.1 普通高清摄像机选型 27 7.1.2 人脸抓拍摄像机选型 30 7.2 摄像头-镜头 31 7.3 镜头选型原理 32 7.4 人脸检测服务器 32 7.5 人脸识别服务器 32 7.6 人脸数据库服务器 33 7.7 平台 33 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: 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”; 非接触性:用户不需要和设备直接接触就能获取人脸图像; 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。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有哪些信誉好的足球投注网站匹配,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。 方案概述 项目概况 随着经济的发展,城镇建设速度加快,以及互联网的突飞猛进,导致城市中人口密集,流动人口增加,引发了城市建设中的交通、社会治安、重点区域防范、网络犯罪日益突出等城市管理问题,今后现代化城市的

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