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        具有測(cè)溫及統(tǒng)計(jì)功能的人臉識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

        2023-08-09 12:51:32彭聚森黃艷麗趙若冰周瀟琦
        計(jì)算機(jī)應(yīng)用文摘 2023年15期
        關(guān)鍵詞:測(cè)溫人臉識(shí)別防控

        彭聚森 黃艷麗 趙若冰 周瀟琦

        摘 要:文章設(shè)計(jì)具有測(cè)溫及統(tǒng)計(jì)功能的人臉識(shí)別系統(tǒng)。設(shè)計(jì)包含 2個(gè)模式:防控模式和非防控模式非防控期間,學(xué)生可正常刷人臉進(jìn)出;防控期間,學(xué)生需佩戴口罩并監(jiān)測(cè)體溫,異常時(shí)發(fā)出警告。該設(shè)計(jì)為校園管控提供一定的參考。

        關(guān)鍵詞:測(cè)溫:人臉識(shí)別;防控

        中圖法分類號(hào):TP391文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        1 引言

        后疫情時(shí)代,大部分高校將采取開(kāi)放式管理。正常情況下,學(xué)生進(jìn)出校園只需進(jìn)行人臉識(shí)別,但疫情防控期間,佩戴口罩和檢測(cè)就成為必然,每天進(jìn)出校園人口眾多,當(dāng)未佩戴口罩時(shí),1 秒鐘內(nèi)檢測(cè)者被感染的概率是較大的,因此設(shè)計(jì)一個(gè)具有口罩識(shí)別及測(cè)溫功能的系統(tǒng)就顯得尤為重要。

        同時(shí),隨著科技的快速發(fā)展,人臉識(shí)別技術(shù)也在不斷地突破,尤其是在日常生活中,技術(shù)帶來(lái)的便捷大幅提高了人們的生活效率。其中,OpenCV 是特別關(guān)鍵的技術(shù)。其不僅可以應(yīng)用在科研跨平臺(tái)計(jì)算機(jī)視覺(jué)和機(jī)器學(xué)習(xí)軟件庫(kù), 也可以運(yùn)行在Linux、Windows、Android 和Mac OS 操作系統(tǒng)上。它具有輕量級(jí)且高效的特點(diǎn), 同時(shí)也提供了Python, Ruby,Matlab 等語(yǔ)言的接口,實(shí)現(xiàn)了圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺(jué)方面的通用算法[1?4] 。

        2 具有測(cè)溫及統(tǒng)計(jì)功能的人臉識(shí)別系統(tǒng)的介紹

        具有測(cè)溫及統(tǒng)計(jì)功能的人臉識(shí)別系統(tǒng)是基于Opencv 跨平臺(tái)計(jì)算機(jī)視覺(jué)庫(kù),在PyCharm 和Python平臺(tái)下進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。設(shè)計(jì)包括2 個(gè)模式:防控模式和非防控模式。非防控期間,學(xué)生可正常刷人臉進(jìn)出;防控期間,學(xué)生需佩戴口罩并監(jiān)測(cè)體溫。流程介紹如圖1 所示。

        3 原理介紹

        3.1 口罩識(shí)別原理

        利用OpenCV 庫(kù)的級(jí)聯(lián)分類器,并選取了Haar 特征和Adaboost 級(jí)聯(lián)分類。機(jī)器的眼睛是攝像頭,機(jī)器看到的只有數(shù)據(jù),也就是像素,當(dāng)需要識(shí)別某一種特定的圖像時(shí),就需要找到圖像的一系列特征,這個(gè)就是Haar 特征(Haar?like features 是用于物體識(shí)別的一種數(shù)字圖像特征)[5] 。當(dāng)對(duì)圖像進(jìn)行運(yùn)算特征值時(shí),由于彩色圖像的通道數(shù)較多,以及像素的數(shù)據(jù)較大,為了高效進(jìn)行運(yùn)算,需先將圖像轉(zhuǎn)化為灰度圖像,然后進(jìn)行Haar 特征運(yùn)算,而Haar 特征運(yùn)算一共有14種,較為基礎(chǔ)的為BASIC 的5 種運(yùn)算。由于要對(duì)口罩識(shí)別模型進(jìn)行構(gòu)建,因此為了增強(qiáng)模型的識(shí)別度,使用了ALL 的14 種特征運(yùn)算。

        3.2 測(cè)溫原理

        任何物體在高于絕對(duì)零度(?273℃)時(shí)都會(huì)向外發(fā)出紅外線,而額溫槍通過(guò)傳感器接收紅外線,從而得出感應(yīng)溫度數(shù)據(jù)。

        4 模塊設(shè)計(jì)

        4.1 信息錄入

        導(dǎo)入cv2 模塊,調(diào)取攝像頭,拍照錄取信息。首先檢查攝像頭是否處于開(kāi)啟狀態(tài),開(kāi)啟后通過(guò)攝像頭進(jìn)行拍照,按“s”鍵保存照片,并按照指定的格式進(jìn)行命名照片,最后釋放攝像頭和內(nèi)存。

        4.2 數(shù)據(jù)訓(xùn)練

        將保存的照片導(dǎo)入模塊,進(jìn)行數(shù)據(jù)訓(xùn)練。通過(guò)遍歷將所有圖片導(dǎo)入模塊,并將黑白化圖像轉(zhuǎn)換為數(shù)組;獲取圖片人臉特征及對(duì)應(yīng)的id 和姓名并數(shù)字化存儲(chǔ);對(duì)比臉部特征和id,以確保識(shí)別的準(zhǔn)確性。

        4.3 疫情情況下的人臉識(shí)別系統(tǒng)

        人臉識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)行圖片的讀取利用了OpenCV 庫(kù)的級(jí)聯(lián)分類器,選取了Haar 特征和Adaboost 級(jí)聯(lián)分類,若檢測(cè)到鼻子、嘴巴,則證明沒(méi)有戴口罩。若未檢測(cè)到鼻子、嘴巴,則接著使用opencv 的haar 眼睛特征分類器,若未檢測(cè)到眼睛,則結(jié)束。若檢測(cè)到眼睛,則把RGB 顏色空間轉(zhuǎn)為HSV 顏色空間,進(jìn)行口罩區(qū)域的檢測(cè)??谡謪^(qū)域檢測(cè)流程是把距離坐標(biāo)原點(diǎn)較近的橫坐標(biāo)作為口罩區(qū)域開(kāi)始的橫坐標(biāo),離坐標(biāo)原點(diǎn)較遠(yuǎn)的橫坐標(biāo)作為口罩區(qū)域結(jié)束的橫坐標(biāo)。離坐標(biāo)原點(diǎn)較遠(yuǎn)的縱坐標(biāo)作為口罩區(qū)域開(kāi)始的縱坐標(biāo),離坐標(biāo)原點(diǎn)較遠(yuǎn)的縱坐標(biāo)與眼睛高度2 倍的和作為口罩區(qū)域結(jié)束的縱坐標(biāo)。檢測(cè)到口罩之后,對(duì)比數(shù)據(jù),進(jìn)行識(shí)別[6] 。

        Haar 特征和Adaboost 級(jí)聯(lián)分類模塊運(yùn)行過(guò)程如下。

        face _ cascade = cv2. CascadeClassifier ( ' D:/opencv/ sources/ data/ haarcascades/ haarcascade _cdefault.xml')

        eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('D:/ opencv/sources/ data/ haarcascades/ haarcascade_eye.xml')

        mouth _ cascade = cv2. CascadeClassifier ( ' D:/opencv/ sources/ data/ haarcascades/ haarcascade _ mcs _mouth.xml')

        upper_body = cv2.CascadeClassifier('D:/ opencv/sources/ data/ haarcascades/ haarcascade_ upperbody. xml')

        #Adjust threshold

        bw_threshold = 80 # User message

        font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

        org = (30, 30)

        weared_mask_font_color = (255, 255, 255)

        not_weared_mask_font_color = (0, 0, 255)

        thickness = 2

        font_scale = 1

        weared_mask = "Thank You for wearing MASK"

        not_weared_mask = " Please wear MASK to d

        efeat

        Corona"

        def name():

        path = './ data/ jm/ '#names = []

        imagePaths = [os.path.join(path,f) for f inos.listdir(path)]

        for imagePath in imagePaths:

        name = str ( os. path. split ( imagePath)

        [1].split('.',2)[1])

        names.append(name)

        def tw():

        webdu = int(input(""))

        if webdu >= 37.3:

        print("體溫異常,請(qǐng)稍等?。。ⅲ?/p>

        else:

        print("體溫正常")# Read video

        cap = cv2.VideoCapture(0)

        name()

        tw()

        while 1:

        ret, img = cap.read()

        img = cv2.flip(img, 1)

        # Convert Image into gray

        gray = cv2. cvtColor ( img, cv2. COLOR _BGR2GRAY)# Convert image in black and white

        (thresh, black_and_white) = cv2.threshold

        (gray, bw_threshold, 255, cv2.THRESH_BINARY)

        # detect face

        faces = face_cascade.detectMultiScale(gray,1.1, 4) # Face prediction for black and white

        faces _ bw = face _ cascade. detectMultiScale(black_and_white, 1.1, 4)

        if (len(faces) = = 0 and len(faces_bw) = =0):

        cv2. putText(img, " have_mask pjs",org, font, font _ scale, weared _ mask _ font _ color,thickness, cv2.LINE_AA)

        else:

        for (x, y, w, h) in faces:

        roi_gray = gray[y:y + h, x:x + w]

        roi_color = img[y:y + h, x:x + w]

        mouth _ rects = mouth _ cascade.

        detectMultiScale(roi_gray, 1.5, 5)

        if (len(mouth_rects) = = 0):

        cv2.rectangle(img, (x, y), (x+ w, y + h), (0, 255, 0), 2)

        else:

        cv2.rectangle(img, (x, y), (x+ w, y + h), (0, 0, 255), 2)

        4.4 非疫情情況下的人臉識(shí)別系統(tǒng)

        關(guān)閉口罩識(shí)別功能和體溫測(cè)量功能,只進(jìn)行人臉識(shí)別功能。

        5 設(shè)備功能及實(shí)現(xiàn)

        在非疫情狀態(tài)下,當(dāng)人員靠近攝像頭時(shí),會(huì)對(duì)人臉進(jìn)行掃描并對(duì)比數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)比成功人員方可通過(guò);在疫情狀態(tài)下,當(dāng)人員靠近攝像頭時(shí),若未佩戴口罩,則圖像會(huì)將人像顯示紅框以此來(lái)警告,當(dāng)戴上口罩時(shí),攝像頭顯示綠框并測(cè)量體溫,體溫正常人員可通過(guò),體溫異常會(huì)及時(shí)通知管理人員并上傳數(shù)據(jù)[7?8] 。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        在門禁系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加防控模式。當(dāng)通行人員進(jìn)行人臉識(shí)別時(shí),判斷其是否佩戴口罩,同時(shí)對(duì)其溫度進(jìn)行測(cè)量,整個(gè)識(shí)別測(cè)量過(guò)程是非接觸式。對(duì)體溫超出一定閾值的人員,終端會(huì)發(fā)出異常預(yù)警,并對(duì)其體溫進(jìn)行展示。本文產(chǎn)品設(shè)計(jì)遵循經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安全穩(wěn)定的設(shè)計(jì)思想,設(shè)計(jì)采用技術(shù)成熟、性能卓越、簡(jiǎn)約時(shí)尚的門禁設(shè)備及體溫測(cè)量,既能滿足當(dāng)前管理需要,又能適應(yīng)未來(lái)發(fā)展。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 譚儉輝.基于K210人臉身份識(shí)別與測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D].廣東:廣東工業(yè)大學(xué),2021.

        [2] 劉鵬鋒.嵌入式健康信息處理系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[D].武漢:武漢紡織大學(xué),2018.

        [3] 李天睿,謝衛(wèi)平.體溫檢測(cè)在人臉識(shí)別門禁終端的應(yīng)用[J].電腦與電信,2021(7):68?70.

        [4] 侯國(guó)棟,常迎梅.具有紅外測(cè)溫功能的人臉識(shí)別門禁系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].科技信息,2010(20):519?520.

        [5] 任啟宏,侯國(guó)棟,常迎梅.具有紅外測(cè)溫功能的非接觸式智能門禁系統(tǒng)[J].常熟理工學(xué)院學(xué)報(bào),2010,24(2):83?86.

        [6] 張宣妮,馬秀霞,魯方瑩,等.智慧小區(qū)的人臉識(shí)別門禁系統(tǒng)[J].信息系統(tǒng)工程,2021(4):95?96.

        [7] RATHKANTHIWAR S, CHAUDHARY T, GAJBHE A, etal. Access Control system with contactless temperaturedetection[J]. International Research Journal of Engineeringand Technology,2021,8(5):3446?3449.

        [8] COSTANZO S, FLORES A M. IoT Non?contact BodyTemperature Measurement System Implementing AccessControl for COVID?19 [ J ]. Trends and Applications inInformation Systems and Technologie,2021,13 (20): 255?264.

        作者簡(jiǎn)介:

        彭聚森(2000—),本科,研究方向:通信工程嵌入式。

        黃艷麗(1984—),碩士,講師,研究方向:計(jì)算機(jī)通信、電子技術(shù)、模塊識(shí)別。

        趙若冰(2001—),本科,研究方向:?jiǎn)纹瑱C(jī)。

        周瀟琦(2001—),本科,研究方向:計(jì)算機(jī)通信。

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