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基于面部特征识别的进校验证机构制造技术

技术编号:20005427 阅读:36 留言:0更新日期:2019-01-05 17:53
本发明专利技术涉及一种基于面部特征匹配的进校验证机构,包括:现场测距设备,设置在球形摄像机一侧,用于对球形摄像机前方进行超声波式测距处理,以获得球形摄像机前方最近的目标,以及获得所述目标到球形摄像机的距离并作为目标距离输出;球形摄像机,设置在学校门前,用于在所述目标距离小于等于预设距离阈值时,实施对学校门前的环境进行数据采集,以获得并输出相应的学校门前图像;人员辨识设备,用于对平滑操作图像进行面部区域识别,并对识别到的面部区域进行人员辨识操作,以在识别到的面部区域中的面部特征与预存特征数据库中的某一预设面部特征匹配时,发出合法人员信号。通过本发明专利技术,避免闲杂人员闯入校内的情况发生。

Entrance Verification Mechanism Based on Facial Feature Recognition

The present invention relates to a calibration verification mechanism based on facial feature matching, which includes: a field ranging device set on the side of a spherical camera for ultrasonic ranging in front of a spherical camera, in order to obtain the nearest target in front of a spherical camera, as well as the distance from the target to a spherical camera and output the target distance; a spherical camera, set up. In front of the school gate, when the target distance is less than or equal to the preset distance threshold, data acquisition of the environment in front of the school gate is carried out to obtain and output the corresponding school gate image; personnel identification equipment is used to recognize the smooth operation image of the face area, and personnel identification operation is carried out to recognize the recognized face area in order to recognize the face area. When facial features are matched with a preset facial feature in the existing feature database, a legitimate person signal is sent out. The invention can avoid the occurrence of idle and miscellaneous personnel intruding into the school.

【技术实现步骤摘要】
基于面部特征识别的进校验证机构
本专利技术涉及面部识别领域,尤其涉及一种基于面部特征识别的进校验证机构。
技术介绍
面部特征识别是基于生物特征的识别方式,与指纹识别等传统的识别方式相比,具有实时、准确、高精度、易于使用、稳定性高、难仿冒、性价比高和非侵扰等特性,较容易被用户接受。在当今社会信息安全问题备受人们关注。自身安全和个人隐私保护成为这个时代的热门话题。基于密码、个人识别码、磁卡和钥匙等传统的安全措施已不能完全满足社会要求。在这样一个背景下,人们把目光投向了生物特征识别技术,即利用人体固有的生理特征或行为特征来进行身份的鉴别或确认。
技术实现思路
为了解决进校人员缺乏有效鉴权机制的技术问题,本专利技术提供了一种基于面部特征匹配的进校验证机构,在目标距离小于等于预设距离阈值时,实施对学校门前环境进行的图像数据采集,并引入了各种针对性的图像处理设备,实现对进校人员身份的有效辨识;尤为关键的是,对图像执行前景和背景分割,以获得对应的前景子图像和背景子图像,对图像执行逐行检测处理以获得R通道均值超限的行并作为可疑行,统计所述可疑行中位于所述背景子图像中的像素点的数量以确定所述可疑行是否为相应的亮线行,并在图像中存在亮线行时对图像执行高精度图像滤波处理。根据本专利技术的一方面,提供了一种基于面部特征匹配的进校验证机构,所述机构包括:现场测距设备,设置在球形摄像机一侧,用于对球形摄像机前方进行超声波式测距处理,以获得球形摄像机前方最近的目标,以及获得所述目标到球形摄像机的距离并作为目标距离输出;球形摄像机,设置在学校门前,与所述现场测距设备连接,用于在所述目标距离小于等于预设距离阈值时,实施对学校门前的环境进行数据采集,以获得并输出相应的学校门前图像;目标追踪设备,与所述球形摄像机连接,用于接收所述学校门前图像,对所述学校门前图像中的各个目标的边界锐化程度进行分析,以获得每一个目标的边界锐化等级,并基于所述学校门前图像中的各个目标的边界锐化等级,获取所述学校门前图像的整体锐化等级;边界锐化设备,与所述目标追踪设备连接,用于接收所述学校门前图像的整体锐化等级,并基于学校门前图像的整体锐化等级对所述学校门前图像进行相应次数的锐化处理,以获得并输出与所述学校门前图像对应的逐次锐化图像;在所述边界锐化设备中,基于学校门前图像的整体锐化等级对所述学校门前图像进行相应次数的锐化处理包括:所述学校门前图像的整体锐化等级越高,对所述学校门前图像进行锐化处理的相应次数越少;图像分割设备,与所述边界锐化设备连接,用于接收所述逐次锐化图像,对所述逐次锐化图像执行前景和背景分割,以获得对应的前景子图像和背景子图像;逐行检测设备,与所述图像分割设备连接,用于获取所述逐次锐化图像中每一个行的各个像素点的R通道数据,对每一个行的各个像素点的R通道数据进行算术平均值计算以获得对应的R通道均值,获取各行的R通道均值,对各行的R通道均值进行算术平均值计算以获得对应的图像均值,将偏离所述图像均值的幅度超过限量的R通道均值所对应的行作为可疑行;亮线识别设备,分别与所述逐行检测设备和所述图像分割设备连接,用于确定所述可疑行中各个像素点是否位于所述背景子图像中,统计所述可疑行中位于所述背景子图像中的像素点的数量,并当所述像素点的数量大于等于预设数量阈值时,将所述可疑行作为相应的亮线行;定制滤波设备,与所述亮线识别设备连接,用于在所述亮线识别设备输出的亮线行的数量非零时,将所述逐次锐化图像中的每一个像素点作为对象像素点,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个Y分量值以获得所述对象像素点的已处理Y分量值,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个U分量值以获得所述对象像素点的已处理U分量值,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个V分量值以获得所述对象像素点的已处理V分量值;图像整合设备,与所述定制滤波设备连接,用于基于所述逐次锐化图像各个像素点的已处理Y分量值、已处理U分量值和已处理V分量值获取对应的分量整合图像;平滑度识别设备,与所述图像整合设备连接,用于接收所述分量整合图像,对所述分量整合图像执行平滑度识别动作,以获得所述分量整合图像对应的实时平滑度;平滑处理设备,与所述平滑度识别设备连接,用于接收所述实时平滑度和所述分量整合图像,并基于所述实时平滑度对所述分量整合图像进行相应的图像平滑处理,以获得相应的平滑操作图像,并输出所述平滑操作图像;在所述平滑处理设备中,所述实时平滑度越高,对所述分量整合图像进行相应的图像平滑处理的强度越小;人员辨识设备,与所述平滑处理设备连接,用于接收所述平滑操作图像,对所述平滑操作图像进行面部区域识别,并对识别到的面部区域进行人员辨识操作,以在识别到的面部区域中的面部特征与预存特征数据库中的某一预设面部特征匹配时,发出合法人员信号。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:所述人员辨识设备包括数据接收单元、区域识别单元、特征识别单元、特征匹配单元、数据库存储单元和数据输出单元。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:所述人员辨识设备还用于在识别到的面部区域中的面部特征与预存特征数据库中的任意预设面部特征都不匹配时,发出非法人员信号。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:所述球形摄像机还用于在所述目标距离大于所述预设距离阈值时,停止对学校门前的环境进行的数据采集。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:在所述人员辨识设备中,所述区域识别单元分别与所述数据接收单元和所述特征识别单元连接。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:在所述定制滤波设备中,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个Y分量值以获得所述对象像素点的已处理Y分量值包括:确定所述对象像素点周围各个像素点的各个Y分量值的平均值,当所述平均值超过预设Y分量阈值时,将所述平均值作为所述对象像素点的已处理Y分量值,否则,将所述对象像素点的固有Y分量值作为所述对象像素点的已处理Y分量值。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:在所述定制滤波设备中,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个U分量值以获得所述对象像素点的已处理U分量值包括:确定所述对象像素点周围各个像素点的各个U分量值的平均值,当所述平均值超过预设U分量阈值时,将所述平均值作为所述对象像素点的已处理U分量值,否则,将所述对象像素点的固有U分量值作为所述对象像素点的已处理U分量值。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:在所述定制滤波设备中,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个V分量值以获得所述对象像素点的已处理V分量值包括:确定所述对象像素点周围各个像素点的各个V分量值的平均值,当所述平均值超过预设V分量阈值时,将所述平均值作为所述对象像素点的已处理V分量值,否则,将所述对象像素点的固有V分量值作为所述对象像素点的已处理V分量值。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:在所述图像分割设备中,所述前景子图像和所述背景子图像组成所述逐次锐化图像。更具体地,在所述基于面部特征匹配的进校验证机构中:所述逐行检测设备输出的可疑行为一个或多个,所述亮线识别设备输出的亮线行为一个或多个;其中,在所述人员辨识设备中,所述特征匹配单元分别与所述特征识别单本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于面部特征匹配的进校验证机构,所述机构包括:现场测距设备,设置在球形摄像机一侧,用于对球形摄像机前方进行超声波式测距处理,以获得球形摄像机前方最近的目标,以及获得所述目标到球形摄像机的距离并作为目标距离输出;球形摄像机,设置在学校门前,与所述现场测距设备连接,用于在所述目标距离小于等于预设距离阈值时,实施对学校门前的环境进行数据采集,以获得并输出相应的学校门前图像;目标追踪设备,与所述球形摄像机连接,用于接收所述学校门前图像,对所述学校门前图像中的各个目标的边界锐化程度进行分析,以获得每一个目标的边界锐化等级,并基于所述学校门前图像中的各个目标的边界锐化等级,获取所述学校门前图像的整体锐化等级;边界锐化设备,与所述目标追踪设备连接,用于接收所述学校门前图像的整体锐化等级,并基于学校门前图像的整体锐化等级对所述学校门前图像进行相应次数的锐化处理,以获得并输出与所述学校门前图像对应的逐次锐化图像;在所述边界锐化设备中,基于学校门前图像的整体锐化等级对所述学校门前图像进行相应次数的锐化处理包括:所述学校门前图像的整体锐化等级越高,对所述学校门前图像进行锐化处理的相应次数越少;图像分割设备,与所述边界锐化设备连接,用于接收所述逐次锐化图像,对所述逐次锐化图像执行前景和背景分割,以获得对应的前景子图像和背景子图像;逐行检测设备,与所述图像分割设备连接,用于获取所述逐次锐化图像中每一个行的各个像素点的R通道数据,对每一个行的各个像素点的R通道数据进行算术平均值计算以获得对应的R通道均值,获取各行的R通道均值,对各行的R通道均值进行算术平均值计算以获得对应的图像均值,将偏离所述图像均值的幅度超过限量的R通道均值所对应的行作为可疑行;亮线识别设备,分别与所述逐行检测设备和所述图像分割设备连接,用于确定所述可疑行中各个像素点是否位于所述背景子图像中,统计所述可疑行中位于所述背景子图像中的像素点的数量,并当所述像素点的数量大于等于预设数量阈值时,将所述可疑行作为相应的亮线行;定制滤波设备,与所述亮线识别设备连接,用于在所述亮线识别设备输出的亮线行的数量非零时,将所述逐次锐化图像中的每一个像素点作为对象像素点,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个Y分量值以获得所述对象像素点的已处理Y分量值,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个U分量值以获得所述对象像素点的已处理U分量值,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个V分量值以获得所述对象像素点的已处理V分量值;图像整合设备,与所述定制滤波设备连接,用于基于所述逐次锐化图像各个像素点的已处理Y分量值、已处理U分量值和已处理V分量值获取对应的分量整合图像;平滑度识别设备,与所述图像整合设备连接,用于接收所述分量整合图像,对所述分量整合图像执行平滑度识别动作,以获得所述分量整合图像对应的实时平滑度;平滑处理设备,与所述平滑度识别设备连接,用于接收所述实时平滑度和所述分量整合图像,并基于所述实时平滑度对所述分量整合图像进行相应的图像平滑处理,以获得相应的平滑操作图像,并输出所述平滑操作图像;在所述平滑处理设备中,所述实时平滑度越高,对所述分量整合图像进行相应的图像平滑处理的强度越小;人员辨识设备,与所述平滑处理设备连接,用于接收所述平滑操作图像,对所述平滑操作图像进行面部区域识别,并对识别到的面部区域进行人员辨识操作,以在识别到的面部区域中的面部特征与预存特征数据库中的某一预设面部特征匹配时,发出合法人员信号。...

【技术特征摘要】
1.一种基于面部特征匹配的进校验证机构,所述机构包括:现场测距设备,设置在球形摄像机一侧,用于对球形摄像机前方进行超声波式测距处理,以获得球形摄像机前方最近的目标,以及获得所述目标到球形摄像机的距离并作为目标距离输出;球形摄像机,设置在学校门前,与所述现场测距设备连接,用于在所述目标距离小于等于预设距离阈值时,实施对学校门前的环境进行数据采集,以获得并输出相应的学校门前图像;目标追踪设备,与所述球形摄像机连接,用于接收所述学校门前图像,对所述学校门前图像中的各个目标的边界锐化程度进行分析,以获得每一个目标的边界锐化等级,并基于所述学校门前图像中的各个目标的边界锐化等级,获取所述学校门前图像的整体锐化等级;边界锐化设备,与所述目标追踪设备连接,用于接收所述学校门前图像的整体锐化等级,并基于学校门前图像的整体锐化等级对所述学校门前图像进行相应次数的锐化处理,以获得并输出与所述学校门前图像对应的逐次锐化图像;在所述边界锐化设备中,基于学校门前图像的整体锐化等级对所述学校门前图像进行相应次数的锐化处理包括:所述学校门前图像的整体锐化等级越高,对所述学校门前图像进行锐化处理的相应次数越少;图像分割设备,与所述边界锐化设备连接,用于接收所述逐次锐化图像,对所述逐次锐化图像执行前景和背景分割,以获得对应的前景子图像和背景子图像;逐行检测设备,与所述图像分割设备连接,用于获取所述逐次锐化图像中每一个行的各个像素点的R通道数据,对每一个行的各个像素点的R通道数据进行算术平均值计算以获得对应的R通道均值,获取各行的R通道均值,对各行的R通道均值进行算术平均值计算以获得对应的图像均值,将偏离所述图像均值的幅度超过限量的R通道均值所对应的行作为可疑行;亮线识别设备,分别与所述逐行检测设备和所述图像分割设备连接,用于确定所述可疑行中各个像素点是否位于所述背景子图像中,统计所述可疑行中位于所述背景子图像中的像素点的数量,并当所述像素点的数量大于等于预设数量阈值时,将所述可疑行作为相应的亮线行;定制滤波设备,与所述亮线识别设备连接,用于在所述亮线识别设备输出的亮线行的数量非零时,将所述逐次锐化图像中的每一个像素点作为对象像素点,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个Y分量值以获得所述对象像素点的已处理Y分量值,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个U分量值以获得所述对象像素点的已处理U分量值,确定所述对象像素点周围各个像素点的各个V分量值以获得所述对象像素点的已处理V分量值;图像整合设备,与所述定制滤波设备连接,用于基于所述逐次锐化图像各个像素点的已处理Y分量值、已处理U分量值和已处理V分量值获取对应的分量整合图像;平滑度识别设备,与所述图像整合设备连接,用于接收所述分量整合图像,对所述分量整合图像执行平滑度识别动作,以获得所述分量整合图像对应的实时平滑度;平滑处理设备,与所述平滑度识别设备连接,用于接收所述实时平滑度和所述分量整合图像,并基于所述实时平滑度对所述分量整合图像进行相应的图像平滑处理,以获得相应的平滑操作图像,并输出所述平滑操作图像;在所述平...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾克斌
申请(专利权)人:顾克斌
类型:发明
国别省市:江苏,32

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