人脸识别技术的大特点是能够避免个人信息泄露,并采用非接触(用户不需要和设备直接接触)的方式进行识别。人脸识别(Face Recognition),是指对输入的图像或视频,判断其中是否存在人脸,进而依据人脸的面部特征,自动进行身份识别。团队采用将人脸识别与人工服务结合提供定制服务的方式进行模拟实验,即提高服务效率,又增加服务亲和度,对服务质量的提升产生了一定积极影响。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图
人脸识别系统方案
人脸识别技术的大特点是能够避免个人信息泄露,并采用非接触(用户不需要和设备直接接触)的方式进行识别。人脸识别(Face Recognition),是指对输入的图像或视频,判断其中是否存在人脸,进而依据人脸的面部特征,自动进行身份识别。团队采用将人脸识别与人工服务结合提供定制服务的方式进行模拟实验,即提高服务效率,又增加服务亲和度,对服务质量的提升产生了一定积极影响。
用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别。从而实现数据安全比对分析,识别周围环境进行判断识别,让系统发出安全指令。人脸识别是属于人工智能模式识别中的一种典型应用。经过三十多年的研究,人脸识别已经成为图像分析与图像理解领域成功的应用之一。一般来说,人脸识别系统包括图像摄取、人脸定位、图像预处理、以及人脸识别(身份确认或者身份查找)。

随着现代科技的发展,社会中各种有关身份识别的安全问题越来越多,引起了人们对身份鉴别问题方面更多的重视。相较于其他人类身份鉴别技术,人脸识别系统在实际应用过程中既具有一定的优势。如果数据x是低维的、简单的,例如只有二维,那么分类很简单。人脸识别在近几年已成为一种热门的身份认证技术,它主要利用人的脸部多个特征信息对人体的身份进行辨别。

相较于其他人类身份鉴别技术,人脸识别系统在实际应用过程中既具有一定的优势。如果数据x是低维的、简单的,例如只有二维,那么分类很简单。可以从有限的训练集样本中把算法很好的泛化。所以,我们先找到有限的训练集,设计好初始函数f(x;w),并已经量化好了训练集中x->y。通过矩阵表示图像后,图像的各种处理就转化为数学问题,可以使用数学的理论和方法进行解决,而这正是计算机所擅长的。

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