田大川
(102600 中國(guó)人民公安大學(xué) 北京)
攝像頭智能識(shí)別報(bào)警系統(tǒng)的構(gòu)想與設(shè)計(jì)
田大川
(102600 中國(guó)人民公安大學(xué) 北京)
設(shè)計(jì)攝像頭智能識(shí)別報(bào)警系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)面部識(shí)別、智能犯罪行為分析、自動(dòng)報(bào)警這三個(gè)主要方面的研究來(lái)設(shè)計(jì)攝像頭智能識(shí)別報(bào)警系統(tǒng)。通過(guò)智能攝像頭對(duì)犯罪分子人像或正在進(jìn)行的犯罪行為進(jìn)行智能識(shí)別,并可以自動(dòng)報(bào)警,形成從發(fā)現(xiàn)罪犯,信息定位,發(fā)出警報(bào),全部自動(dòng)化,智能化,一體化。通過(guò)智能攝像頭可以大大節(jié)省人力成本,提高工作效率,對(duì)犯罪行為和犯罪分子很好的智能識(shí)別、及時(shí)定位并自動(dòng)報(bào)警,對(duì)公安工作有著重要意義。
面部識(shí)別;智能犯罪行為分析;自動(dòng)報(bào)警
前人對(duì)此有過(guò)研究,其構(gòu)想是把視覺(jué)傳感網(wǎng)絡(luò)人像識(shí)別技術(shù)與移動(dòng)終端有機(jī)結(jié)合,但代碼檢測(cè)率受到不同程度的影響導(dǎo)致識(shí)別率不高。這些可以通過(guò)嵌套檢測(cè)嘴角、眼睛或者通過(guò)圖像差分來(lái)提高人臉檢測(cè)率;通過(guò)面目識(shí)別來(lái)確定嫌疑犯的特征,通過(guò)大數(shù)據(jù)分析來(lái)確定嫌疑人,以此提高識(shí)別率。而幸運(yùn)的是目前有很多部門(mén)已經(jīng)切實(shí)的掌握了大部分社交活動(dòng)的業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫(kù),其中數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)領(lǐng)域取得的進(jìn)展尤為突出,借此契機(jī)我們公安情報(bào)部門(mén)可以借助全國(guó)各地實(shí)時(shí)共享信息的電腦網(wǎng)絡(luò)從而獲取自己需要的信息,但還要在此基礎(chǔ)上合理的分析各類數(shù)據(jù)。通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)并運(yùn)用擬定的算法我們可以對(duì)各類的犯罪行為進(jìn)行智能化分析并記錄,并將分析結(jié)果導(dǎo)入到攝像頭數(shù)據(jù)庫(kù)中,使攝像頭可以自主的分析犯罪行為,并可以對(duì)犯罪行為進(jìn)行識(shí)別。
面部識(shí)別通常使用鏡頭作為信息捕捉、獲取裝置。其原理主要是通過(guò)攝像機(jī)在非接觸的狀態(tài)下完成對(duì)對(duì)象面部特征的捕捉,計(jì)算機(jī)在采集面部特征之后與數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)圖像進(jìn)行比較分析并作出相應(yīng)記錄。面部識(shí)別具有人臉捕獲與跟蹤、人臉識(shí)別比對(duì)、人臉的建模與檢索、真人鑒別、圖像質(zhì)量檢測(cè)等功能,而區(qū)域特征分析算法則是人臉識(shí)別技術(shù)中運(yùn)用最廣泛的,通俗來(lái)講它是倆大部分組成,一個(gè)是計(jì)算機(jī)圖像處理技術(shù)另一個(gè)是生物統(tǒng)計(jì)學(xué),工作機(jī)制是首先利用計(jì)算機(jī)提取人像信息和特征之后利用生物統(tǒng)計(jì)學(xué)分析并建立數(shù)學(xué)模型,最終形成了人臉特征模板。在此基礎(chǔ)上我們把采集到的面像與人臉特征模板進(jìn)行細(xì)致比對(duì)從而得到一個(gè)相似值,值的分?jǐn)?shù)越高同一人概率越大。
總之人像識(shí)別技術(shù)已經(jīng)站在了巨人的肩膀上,它擁有別的技術(shù)無(wú)法媲美的國(guó)內(nèi)應(yīng)用系統(tǒng)的各類圖像視頻資源并且還有著微人臉重建技術(shù)的先進(jìn)智能的總體架構(gòu),我們能非常高效便捷的從視頻終端獲取現(xiàn)場(chǎng)人臉圖像,經(jīng)過(guò)模糊人臉還原、人臉重建、人臉組合部件比對(duì)等一系列先進(jìn)新穎的特色應(yīng)用的處理,最后運(yùn)用人臉識(shí)別技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)控中犯罪嫌疑人的認(rèn)定,甚至在一些重點(diǎn)區(qū)域我們還能合理安排警力布控,提高了偵查的效率。人像識(shí)別技術(shù)近些年來(lái)還沒(méi)有得到更大的應(yīng)用發(fā)展,但它在公安工作中的價(jià)值不言而喻,其容易受到姿態(tài)、表情、光照、裝飾以及攝像頭角度等因素影響,人像識(shí)別準(zhǔn)確率較低,影響了實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用,但新興的3D人像矯正、污損人像修復(fù)、模糊人像清晰化等相關(guān)技術(shù)可予以矯正進(jìn)而提高了識(shí)別的準(zhǔn)確率
主要是攝像頭對(duì)異常行為的特征提取,特征提取是計(jì)算機(jī)視覺(jué)和圖像處理中的一個(gè)概念。它指的是使用計(jì)算機(jī)提取圖像信息,決定每個(gè)圖像的點(diǎn)是否屬于一個(gè)圖像特征。特征提取的結(jié)果是把圖像上的點(diǎn)分為不同的子集,這些子集往往屬于孤立的點(diǎn)、連續(xù)的曲線或者連續(xù)的區(qū)域。提出了基于改進(jìn)Hu矩的異常行為識(shí)別算法,主要對(duì)跳、加速跑、摔倒、下蹲、揮手和手拿異物六種異常行為進(jìn)行識(shí)別。對(duì)視頻流首先要提取運(yùn)動(dòng)人體輪廓,然后對(duì)所得到的輪廓進(jìn)行特征提取,這里主要提取人體運(yùn)動(dòng)的形狀特征,最后,通過(guò)模板匹配的方法,采用Hausdorff距離計(jì)算所需識(shí)別的當(dāng)前行為特征向量與模板行為(正常行走的行為)特征向量之間的相似性,并通過(guò)相應(yīng)的閾值判定該行為是否為異常行為。當(dāng)攝像頭提取到犯罪行為時(shí)會(huì)將犯罪行為轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)流在數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行比對(duì)并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,云端操控和人工智能已經(jīng)逐漸普及,與當(dāng)前的報(bào)警方式比較,設(shè)計(jì)采用更加穩(wěn)定、更加成熟的云端操控來(lái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程報(bào)警,將傳感器、云端模板、軟件設(shè)計(jì)融為一體,實(shí)現(xiàn)智能化、一體化自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),并可以完成攝像頭發(fā)現(xiàn)犯罪分子或識(shí)別犯罪行為——自動(dòng)報(bào)警將圖像傳輸至指揮大廳——人工判斷是否需要出警的一體化流程。通過(guò)結(jié)合犯罪行為識(shí)別與人像識(shí)別系統(tǒng)提出構(gòu)想,當(dāng)攝像頭判斷為異常行為或發(fā)現(xiàn)嫌疑人時(shí)會(huì)將圖像、視頻同步到指揮大廳并發(fā)出警報(bào),由人工判斷是否為犯罪行為,以及是否出警,這樣大大節(jié)省了報(bào)警時(shí)間與人力的損耗,達(dá)到從識(shí)別犯罪-發(fā)現(xiàn)犯罪-舉報(bào)犯罪的構(gòu)想,響應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代信息化、智能化打擊犯罪的主題。
在目前大數(shù)據(jù)云計(jì)算的大背景下,智能化打擊犯罪,是一種趨勢(shì),也是一種必然,隨著時(shí)代的進(jìn)步,智能化犯罪有著上升的趨勢(shì)。但是現(xiàn)在大多數(shù)的攝像頭還只停留在記錄,保存階段,而且有著儲(chǔ)存覆蓋,畫(huà)面模糊不清等缺點(diǎn),對(duì)人像不能很好的智能識(shí)別,導(dǎo)致貽誤很多抓捕罪犯的最佳時(shí)機(jī)。在犯罪行為發(fā)生后動(dòng)用大量的人力物力去觀看、查找視頻錄像,導(dǎo)致?lián)p失人力物力成本,不能很好的及時(shí)對(duì)犯罪分子進(jìn)行打擊。智能攝像頭可以大大節(jié)省人力成本,提高工作效率,它的出現(xiàn)對(duì)公安工作的意義將是無(wú)與倫比的,它可以革命性的提升出警成功率,加大對(duì)犯罪分子的打擊。
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