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發布時間:2020-07-29 23:18  









基于知識的表征方法主要是根據人臉器1官的形狀描述以及他們之間的距離特性來獲得有助于人臉分類的特征數據,其特征分量通常包括特征點間的歐氏距離、曲率和角度等。人臉由眼睛、鼻子、嘴、下巴等局部構成,對這些局部和它們之間結構關系的幾何描述,可作為識別人臉的重要特征,這些特征被稱為幾何特征。算法工程師通常需要一定的可視化手段才能知道機器到底學習到了哪些利于區分不同人的特征,當然這部分不是本節重點。基于知識的人臉表征主要包括基于幾何特征的方法和模板匹配法。
基于統計的人臉檢測技術——通過對于“人臉”和“非人臉”的圖像大量搜集構成的人臉正、負樣本庫,采用統計方法強化訓練該系統,從而實現對人臉和非人臉的模式進行檢測和分類。
從技術層面,人臉識別改進的辦法可從上述三個方面。任何一個細節技術的突破都可能帶來識別率的提升改進。
除了上述三個技術層面改進人臉識別,也有很多上游企業在做人臉識別技術改進的研究,如通過在元器件上的改進,提升人臉識別準確率。
人臉識別主要功能:
圖片抓拍:對進入的人員實時圖片抓拍。
名單同步:系統連接了客戶端后,自動更新同步客戶端的白名單庫、黑名單庫。
自動預警:當黑名單人員刷身1份證,系統讀取身1份證信息完成后,與黑名單庫人員進行比對,當判定此身1份證是黑名單后,則系統進行黑名單預警,系統提示比對失敗。
記錄查詢:對進入的人員可進行后臺記錄查詢。
事件查詢:對事件發生時間段人員進出進行報表輸出,方便事件人員確認和事件確認。
門禁控制:當陌生人或白名單人員刷身1份證比對成功或白名單人員刷臉自動識別通過后,系統控制門禁自動開門;若比對失敗,則系統不會控制門禁自動開門。
主動式補光功能:在弱光條件下,可以手動打開前置補光燈。