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產品人臉識別系統
人臉識別系統以人臉識別技術為核心,是一項新興的生物識別技術,是當今科技領域攻關的高精尖技術。
人臉識別系統主要包括四個組成部分,分別為:人臉圖像采集及檢測、人臉圖像預處理、人臉圖像特征提取以及匹配與識別。

人臉識別主要的特點是利用人的臉部特征作為一種身份辨識的方式,通過采集含有人臉的圖像或視頻流,自動對圖像或視頻中的人臉進行檢測定位、圖像預處理、特征提取和匹配識別過程,達到識別不同人身份的目的。因此,利用人臉識別技術的這個特點可以在不同場合中實現各種各樣的智能化應用。

人臉圖像特征提取:人臉識別系統可使用的特征通常分為視覺特征、像素統計特征、人臉圖像變換系數特征、人臉圖像代數 特征等。人臉特征提取就是針對人臉的某些特征進行的。人臉特征提取,也稱人臉表征,它是對人臉進行特征建模的過程。人臉特征提取的方法歸納起來分為兩大 類:一種是基于知識的表征方法;另外一種是基于代數特征或統計學習的表征方法。
基于知識的表征方法主要是根據人臉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。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。

人臉識別(Face Recognition)技術是一項非常重要的生物特征識別技術,同其它的生物特征識別技術(如指紋識別、步態識別和虹膜識別)相比,人臉識別具有簡便性、非接觸性和不侵犯個人隱私等特的優點,這使得在近年來,人臉識別受到越來越多研究者的關注,特別是主成分分析方法(Principle Component Analysis, PCA)和線性鑒別方法(Linear Discriminant Analysis, LDA)在人臉識別中的應用之后,人臉識別在日常生活應用領域不斷擴大,如出入境檢查、門禁系統、安檢以及機場的安檢等方面。
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