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發布時間:2021-10-24 08:45  





測溫門測的是哪里的溫度
溫門主要是做體溫初步篩查,是指通過熱成像設備初步對人體表面溫度進行檢測,快速找出溫度異常的個體,發現溫度異常目標之后,再進行專業醫學體溫測量。因此,相較專業級測溫手段,熱成像人體測溫的優點是非式測溫,無感,快速。可用于量多的場所,例如車站,高鐵站,等量密集需要排查的場所。
測溫門廠家詳情大范圍測溫儀遠距離體溫檢測儀體溫篩檢能在大通道大范圍內遠距離快速檢測體溫,同時對多目標進行自動測量篩檢,探測范圍廣,度高。全屏幕目標測溫,大范圍掃描人體,實時自動超溫的人,實現多人超溫的聲光同時。保存圖像或錄像,可進行后期查詢,分析記錄。產品由公司設計,衛生標準。大范圍測溫儀,多目標測溫,遠距離體溫檢測儀,體溫篩選儀,體溫篩檢.
熱成像進入AI人工智能時代!精準紅外人臉識別
熱成像進入AI人工智能時代!精準紅外人臉識別
AI 熱成像人臉識別熱成像和低照度雙光相結合,可通過AI的深度學習技術加持,實現在黑暗中準確識別人臉。當使用熱成像照相機拍攝面部圖像時,主要的挑戰在于捕獲的熱圖像必須與目標人物的常規可見圖像的監視圖像庫相匹配。需要將構建出來的圖像與數據庫中的已知面部進行匹配,才能識別出目標。這項熱成像人臉識別技術在追捕逃犯、打擊、夜間作戰方面有很大的用武之地。基于此,美國研究實驗室開發出了一套基于深度學習的 AI 識別系統。通過卷積神經網絡的處理,熱圖像中人的眼睛、鼻子、嘴唇等的邊界被標記出來,從而可以確定出人臉的整體形狀。接下來,非線性回歸模型將這些特征映射到相應的面孔樣貌中。
這種被稱為“多區域合成”的系統通過損失函數進行訓練,熱圖像和可見圖像之間的誤差會被化,從而可以構建出一個相對準確的人臉圖像。從熱圖像中合成可見光圖像是異質人臉識別中十分有前景的一項方法,可以利用已有的在可見光人臉數據庫上訓練的面部識別軟件,并且更有效地進行跨光譜匹配。提出了一個利用全局和局部五官來增強判別性的可見光人臉圖像合成方法。上圖:熱紅外圖像與可見光圖像的跨模態匹配任務一直是異質人臉識別的一項重要挑戰。

從熱成像合成的可見光圖像與可見光圖像則可能夠進行更有效的跨光譜匹配和判斷。跨光譜識別主要有兩類方法:
1、直接跨光譜識別;
2、跨光譜合成識別。使用多區域進行跨光譜識別實驗結果合成方法對比合成圖像與真實圖像(頂部)的對比:熱圖像 - 可見光合成效果(中間)極化圖像 - 可見光合成效果(底部)
關鍵點檢測對比:
1、真實圖像(頂部);
2、熱圖像 - 可見光合成效果(中間);3、極化圖像 - 可見光合成效果(底部)。識別效果對比如下表:可以看到,目前基于熱成像技術多區域合成的模型精度和常規成像精度都超過了 80%。熱成像人臉識別的關鍵點在于建立龐大的人臉識別數據庫。用新數據和已有數據庫進行比對,同時,AI通過不斷深入學習提高識別準確率。

雙光譜測溫攝像機支持
其系統核心技術及應用說明如下:
雙光譜測溫攝像機支持1-30米距離測溫,7*24H 不間斷運行,永遠在線對目標進行監測、測溫、預警。每個雙光譜測溫攝像機所檢測區域,單屏圖像可以再劃分為32個不同檢測區域(可以多通道同時篩查、測溫),每個區域可以單獨命名,每個區域的溫、溫、平均溫可同屏顯示,可以單獨定義每個區域報警閥值。
