CN110633288B - 现场数据库访问装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种现场数据库访问装置,包括:碱性电池,设置在NFC读取设备内,用于为各个用电设备提供电力供应;电量检测设备,用于检测碱性电池的当前剩余电量,并在当前剩余电量小于等于预设电量阈值时,发出第一驱动指令,否则,发出第二驱动指令;FLASH存储卡,用于存储类型数据库;特征提取设备,用于对滤镜锐化图像中景深最浅的人脸区域进行特征提取和特征识别动作。本发明的现场数据库访问装置应用广泛,节能环保。由于引入了基于NFC卡类型的精细化用户鉴权模式,同时,在碱性电池的剩余电量不足时,简化图像处理环节,在碱性电池的剩余电量不足时,进入复杂的图像处理环节,从而在图像处理效果和电量使用之间达到动态平衡。
Description
技术领域
本发明涉及数据库领域,尤其涉及一种现场数据库访问装置。
背景技术
数据库,简而言之可视为电子化的文件柜,即存储电子文件的处所,用户可以对文件中的数据进行新增、截取、更新、删除等操作。
所谓“数据库”是以一定方式储存在一起、能与多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。
数据库管理系统(英语:Database Management System,简称DBMS)是为管理数据库而设计的电脑软件系统,一般具有存储、截取、安全保障、备份等基础功能。数据库管理系统可以依据它所支持的数据库模型来作分类,例如关系式、XML;或依据所支持的计算机类型来作分类,例如服务器群集、移动电话;或依据所用查询语言来作分类,例如SQL、XQuery;或依据性能冲量重点来作分类,例如最大规模、最高运行速度;亦或其他的分类方式。不论使用哪种分类方式,一些DBMS能够跨类别,例如,同时支持多种查询语言。
发明内容
本发明需要具备以下几处重要的发明点:
(1)在碱性电池的剩余电量不足时,简化图像处理环节,在碱性电池的剩余电量充足时,进入复杂的图像处理环节,从而在图像处理效果和电量使用之间达到动态平衡;
(2)引入基于NFC卡类型的精细化用户鉴权模式,以在鉴别到当前用户为非授权用户时,禁止NFC读取设备对附近NFC卡执行读取动作。
根据本发明的一方面,提供了一种现场数据库访问装置,所述装置包括:碱性电池,设置在NFC读取设备内,用于为各个用电设备提供电力供应;电量检测设备,与所述碱性电池连接,用于检测所述碱性电池的当前剩余电量,并在所述当前剩余电量小于等于预设电量阈值时,发出第一驱动指令,以及在所述当前剩余电量大于所述预设电量阈值时,发出第二驱动指令;接地设备,设置在所述碱性电池的附近,用于为所述碱性电池提供接地处理;FLASH存储卡,用于存储类型数据库,所述类型数据库以用户ID为索引保存了每一个用户ID对应的NFC卡类型;网络采集设备,设置在NFC读取设备附近,用于对NFC读取设备周围进行图像数据采集,以获得并输出相应的现场采集图像;特征提取设备,与所述USM滤镜锐化设备连接,用于接收滤镜锐化图像,对滤镜锐化图像中景深最浅的人脸区域进行特征提取和特征识别动作,以获得所述人脸区域对应的用户ID并作为参考ID输出;类型搜索设备,分别与所述FLASH存储卡和所述特征提取设备连接,用于基于所述参考ID在所述类型数据库中搜索对应的NFC卡类型以作为参考类型输出;NFC读取设备,与所述类型搜索设备连接,用于在接收到的参考类型为授权类型时,启动对附近的NFC卡的信息读取动作;所述NFC读取设备还用于在接收到的参考类型为非授权类型时,停止对附近的NFC卡的信息读取动作。
本发明的现场数据库访问装置应用广泛,节能环保。由于引入了基于NFC卡类型的精细化用户鉴权模式,同时,在碱性电池的剩余电量不足时,简化图像处理环节,在碱性电池的剩余电量充足时,进入复杂的图像处理环节,从而在图像处理效果和电量使用之间达到动态平衡。
具体实施方式
下面将对本发明的现场数据库访问装置的实施方案进行详细说明。
近场通信(near field communication),是一种新兴的技术,使用了NFC技术的设备(比如手机)可以在彼此靠近的情况下进行数据交换,是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来,通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。
近场通信又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输,交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。近场通信是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。其传输速度有106 Kbit/秒、212Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。
目前,使用频率高且应用广泛的NFC读取设备存在两种缺陷,第一,由于使用的碱性电池的电量限制,无法在现场图像处理效果和电量使用之间达到动态平衡;第二,缺乏精细化的用户鉴权模式,用户与本人的NFC卡未进行有效绑定。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种现场数据库访问装置,能够有效解决相应的技术问题。
根据本发明实施方案示出的现场数据库访问装置包括:
碱性电池,设置在NFC读取设备内,用于为各个用电设备提供电力供应;
电量检测设备,与所述碱性电池连接,用于检测所述碱性电池的当前剩余电量,并在所述当前剩余电量小于等于预设电量阈值时,发出第一驱动指令,以及在所述当前剩余电量大于所述预设电量阈值时,发出第二驱动指令;
接地设备,设置在所述碱性电池的附近,用于为所述碱性电池提供接地处理;
FLASH存储卡,用于存储类型数据库,所述类型数据库以用户ID为索引保存了每一个用户ID对应的NFC卡类型;
网络采集设备,设置在NFC读取设备附近,用于对NFC读取设备周围进行图像数据采集,以获得并输出相应的现场采集图像;
特征提取设备,与所述USM滤镜锐化设备连接,用于接收滤镜锐化图像,对滤镜锐化图像中景深最浅的人脸区域进行特征提取和特征识别动作,以获得所述人脸区域对应的用户ID并作为参考ID输出;
类型搜索设备,分别与所述FLASH存储卡和所述特征提取设备连接,用于基于所述参考ID在所述类型数据库中搜索对应的NFC卡类型以作为参考类型输出;
NFC读取设备,与所述类型搜索设备连接,用于在接收到的参考类型为授权类型时,启动对附近的NFC卡的信息读取动作;
所述NFC读取设备还用于在接收到的参考类型为非授权类型时,停止对附近的NFC卡的信息读取动作;
最近邻插值设备,与所述网络采集设备连接,用于接收所述现场采集图像,对所述现场采集图像执行最近邻插值处理,以获得并输出相应的最近邻插值图像;
伽马校正设备,与所述最近邻插值设备连接,用于对接收到的最近邻插值图像执行伽马校正操作,以获得对应的伽马校正图像;
平滑空间滤波设备,与所述伽马校正设备连接,用于对接收到的伽马校正图像进行平滑空间滤波处理,以获得并输出对应的平滑空间滤波图像;
USM滤镜锐化设备,与所述平滑空间滤波设备连接,用于接收所述平滑空间滤波图像,对所述平滑空间滤波图像执行USM滤镜锐化处理,以获得并输出相应的滤镜锐化图像;
WIFI通信设备,与所述USM滤镜锐化设备连接,用于接收所述滤镜锐化图像,并通过WIFI通信链路无线发送所述滤镜锐化图像;
其中,所述最近邻插值设备还与所述电量检测设备连接,用于在接收到所述第一驱动指令时,不对所述现场采集图像执行最近邻插值处理,直接将所述现场采集图像作为滤镜锐化图像输出;
其中,所述伽马校正设备、所述平滑空间滤波设备和所述USM滤镜锐化设备在接收到所述第一驱动指令时,进入休眠模式,在接收到所述第二驱动指令时,退出休眠模式。
接着,继续对本发明的现场数据库访问装置的具体结构进行进一步的说明。
所述现场数据库访问装置中:
所述特征提取设备包括数据接收单元、区域分割单元、景深检测单元、特征处理单元和数据输出单元。
所述现场数据库访问装置中:
在所述特征提取设备中,所述数据接收单元、所述区域分割单元、所述景深检测单元、所述特征处理单元和所述数据输出单元依次连接。
所述现场数据库访问装置中还可以包括:
插值处理设备,设置在NFC读取设备附近,分别与所述USM滤镜锐化设备和所述特征提取设备连接。
所述现场数据库访问装置中:
所述插值处理设备用于接收滤镜锐化图像,基于所述滤镜锐化图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述滤镜锐化图像平均分割成相应块大小的各个分块;
其中,所述插值处理设备对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的插值处理以获得插值分块;
其中,所述插值处理设备还用于将获得的各个插值分块拼接以获得插值处理图像,并将所述插值处理图像替换所述滤镜锐化图像发送给所述特征提取设备。
所述现场数据库访问装置中:
所述预设亮度范围是由预设亮度上限阈值和预设亮度下限阈值限制出的亮度范围,所述预设亮度上限阈值大于所述预设亮度下限阈值。
所述现场数据库访问装置中:
在所述插值处理设备中,所述滤镜锐化图像平均亮度距离所述预设亮度范围中心值的越近,将所述滤镜锐化图像平均分割成的相应块越大。
所述现场数据库访问装置中:
在所述插值处理设备中,对每一个分块,该分块的像素值方差越大,选择的插值处理的力度越小。
所述现场数据库访问装置中:
所述FLASH存储卡还与所述插值处理设备连接,用于预先存储所述预设亮度范围。
另外,FLASH存储芯片是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何FLASH器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。
由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。
执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NADN之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
虽然本发明已以实施例揭示如上,但其并非用以限定本发明,任何所属技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,应当可以做出适当的改动和同等替换。因此本发明的保护范围应当以本申请权利要求所界定的范围为准。
Claims (6)
1.一种现场数据库访问装置,其特征在于,所述装置包括:
碱性电池,设置在NFC读取设备内,用于为各个用电设备提供电力供应;
电量检测设备,与所述碱性电池连接,用于检测所述碱性电池的当前剩余电量,并在所述当前剩余电量小于等于预设电量阈值时,发出第一驱动指令,以及在所述当前剩余电量大于所述预设电量阈值时,发出第二驱动指令;
接地设备,设置在所述碱性电池的附近,用于为所述碱性电池提供接地处理;
FLASH存储卡,用于存储类型数据库,所述类型数据库以用户ID为索引保存了每一个用户ID对应的NFC卡类型;
网络采集设备,设置在NFC读取设备附近,用于对NFC读取设备周围进行图像数据采集,以获得并输出相应的现场采集图像;
特征提取设备,与USM滤镜锐化设备连接,用于接收滤镜锐化图像,对滤镜锐化图像中景深最浅的人脸区域进行特征提取和特征识别动作,以获得所述人脸区域对应的用户ID并作为参考ID输出;
类型搜索设备,分别与所述FLASH存储卡和所述特征提取设备连接,用于基于所述参考ID在所述类型数据库中搜索对应的NFC卡类型以作为参考类型输出;
NFC读取设备,与所述类型搜索设备连接,用于在接收到的参考类型为授权类型时,启动对附近的NFC卡的信息读取动作;
所述NFC读取设备还用于在接收到的参考类型为非授权类型时,停止对附近的NFC卡的信息读取动作;
最近邻插值设备,与所述网络采集设备连接,用于接收所述现场采集图像,对所述现场采集图像执行最近邻插值处理,以获得并输出相应的最近邻插值图像;
伽马校正设备,与所述最近邻插值设备连接,用于对接收到的最近邻插值图像执行伽马校正操作,以获得对应的伽马校正图像;
平滑空间滤波设备,与所述伽马校正设备连接,用于对接收到的伽马校正图像进行平滑空间滤波处理,以获得并输出对应的平滑空间滤波图像;
USM滤镜锐化设备,与所述平滑空间滤波设备连接,用于接收所述平滑空间滤波图像,对所述平滑空间滤波图像执行USM滤镜锐化处理,以获得并输出相应的滤镜锐化图像;
WIFI通信设备,与所述USM滤镜锐化设备连接,用于接收所述滤镜锐化图像,并通过WIFI通信链路无线发送所述滤镜锐化图像;
其中,所述最近邻插值设备还与所述电量检测设备连接,用于在接收到所述第一驱动指令时,不对所述现场采集图像执行最近邻插值处理,直接将所述现场采集图像作为滤镜锐化图像输出;
其中,所述伽马校正设备、所述平滑空间滤波设备和所述USM滤镜锐化设备在接收到所述第一驱动指令时,进入休眠模式,在接收到所述第二驱动指令时,退出休眠模式。
2.如权利要求1所述的现场数据库访问装置,其特征在于:
所述特征提取设备包括数据接收单元、区域分割单元、景深检测单元、特征处理单元和数据输出单元。
3.如权利要求2所述的现场数据库访问装置,其特征在于:
在所述特征提取设备中,所述数据接收单元、所述区域分割单元、所述景深检测单元、所述特征处理单元和所述数据输出单元依次连接。
4.如权利要求3所述的现场数据库访问装置,其特征在于,所述装置还包括:
插值处理设备,设置在NFC读取设备附近,分别与所述USM滤镜锐化设备和所述特征提取设备连接。
5.如权利要求4所述的现场数据库访问装置,其特征在于:
所述插值处理设备用于接收滤镜锐化图像,基于所述滤镜锐化图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述滤镜锐化图像平均分割成相应块大小的各个分块;
其中,所述插值处理设备对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的插值处理以获得插值分块;
其中,所述插值处理设备还用于将获得的各个插值分块拼接以获得插值处理图像,并将所述插值处理图像替换所述滤镜锐化图像发送给所述特征提取设备。
6.如权利要求5所述的现场数据库访问装置,其特征在于:
所述预设亮度范围是由预设亮度上限阈值和预设亮度下限阈值限制出的亮度范围,所述预设亮度上限阈值大于所述预设亮度下限阈值。
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