CN111414787B - 基于数据识别的网络下载装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基于数据识别的网络下载装置,包括:关系解析设备,用于对接收到的图像中每一个儿童目标执行以下动作:检测所述儿童目标在接收到的图像中距离最近的成人目标,确定所述成人目标的身份证号码是否与所述儿童目标的身份证号码绑定的成人的身份证号码;网络下载设备,用于下载当前抵达飞机班次中每一个儿童乘客的身份证号码所绑定的成人乘客的身份证号码。本发明的基于数据识别的网络下载装置验证有效,识别准确。由于检测每一个儿童乘客最近的成人是否为其绑定的成人乘客,以在不是为其绑定的成人乘客时,告知附近的机场安保人员,从而保障了儿童乘客的安全。
Description
技术领域
本发明涉及网络下载领域,尤其涉及一种基于数据识别的网络下载装置。
背景技术
下载(Download)是指将文件从FTP服务器拷贝到自己的计算机。访问独立的FTP服务器需使用FTP客户软件,已有许多功能各异的专用FTP客户软件供您选用。而访问内嵌FTP的WWW服务器,只需浏览器就可以。浏览器不仅是WWW客户程序,同时也内嵌有FTP功能,可以作为FTP客户程序,用它可以从FTP服务器下载文件,也可以向FTP服务器上传(upload)文件。
从FTP服务器上下载文件的早期办法是直接用FTP软件(ftp.exe)直接访问已知的FTP服务器,并用一套规定的命令获取文件,即命令方式,但这种方法使用不便,已很少有人使用。目前,从Internet上下载文件的方法主要有三种:(1)直接从网页或FTP站点下载;(2)用断点续传软件下载;(3)以电子邮件形式下载。
所谓直接从网页或FTP站点下载,是指用浏览器内嵌的FTP功能进行下载。这种方法不仅速度慢,更怕因断线而前功尽弃。为此断点续传软件应运而生,利用它下载文件,即使遇上断线,先前所下载的那部分仍然有效,只需再从断点续传以获得完整文件,这是当前用户最常用的一类下载方法。
发明内容
本发明需要具备以下几处关键的发明点:
(1)在机场的接机口设置检测机制,用于检测每一个儿童乘客最近的成人是否为其绑定的成人乘客,以在不是为其绑定的成人乘客时,告知附近的机场安保人员,从而保障了儿童乘客的安全;
(2)在内置RAM 的CPLD控制设备中保存第一可编程逻辑控制语言段落和第二可编程逻辑控制语言段落,用于基于待处理图像内容选择执行不同的图像锐化处理,以保证图像数据处理的有效性。
根据本发明的一方面,提供了一种基于数据识别的网络下载装置,所述装置包括:第一分析设备,用于对接收到的图像执行基于成人体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个成人目标;第一识别设备,与所述第一分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码。
更具体地,在所述基于数据识别的网络下载装置中,还包括:第二分析设备,用于对接收到的图像执行基于儿童体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个儿童目标;第二识别设备,与所述第二分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码。
更具体地,在所述基于数据识别的网络下载装置中,还包括:关系解析设备,分别与所述第一识别设备和所述第二识别设备连接,用于对接收到的图像中每一个儿童目标执行以下动作:检测所述儿童目标在接收到的图像中距离最近的成人目标,确定所述成人目标的身份证号码是否与所述儿童目标的身份证号码绑定的成人的身份证号码相同,如果是,发出第一驱动命令,如果不是,发出第二驱动命令;WIFI发送设备,与所述关系解析设备连接,用于在接收到第二驱动命令时,将儿童挟持预警信号无线发送给附近安保人员的手持终端。
本发明的基于数据识别的网络下载装置验证有效,识别准确。由于检测每一个儿童乘客最近的成人是否为其绑定的成人乘客,以在不是为其绑定的成人乘客时,告知附近的机场安保人员,从而保障了儿童乘客的安全。
具体实施方式
下面将对本发明的基于数据识别的网络下载装置的实施方案进行详细说明。
4G LTE是一个全球通用的标准,包括两种网络模式 FDD和TDD,分别用于成对频谱和非成对频谱。运营商最初在两个模式之间的取舍纯粹出于对频谱可用性的考虑。大多运营商将会同时部署两种网络,以便充分利用其拥有的所有频谱资源。FDD和TDD在技术上区别其实很小,主要区别就在于采用不同的双工方式,频分双工(FDD) 和时分双工(TDD) 是两种不同的双工方式。
FDD是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。FDD必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。FDD在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。
TDD用时间来分离接收和发送信道。在TDD方式的移动通信系统中, 接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载, 其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源在两个方向上进行了分配。某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
现有技术中,机场是儿童丢失的重灾场所,即使在乘机前为每一个儿童乘客的身份证号码绑定一个随同的成人乘客的身份证号码,然而,在机场接机口处并没有设置儿童成人绑定关系检测的相关机制,同时,机场安保人员也无法人工分辨出哪一个儿童被挟持。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种基于数据识别的网络下载装置,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基于数据识别的网络下载装置包括:
第一分析设备,用于对接收到的图像执行基于成人体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个成人目标;
第一识别设备,与所述第一分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码。
接着,继续对本发明的基于数据识别的网络下载装置的具体结构进行进一步的说明。
所述基于数据识别的网络下载装置中还可以包括:
第二分析设备,用于对接收到的图像执行基于儿童体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个儿童目标;
第二识别设备,与所述第二分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码。
所述基于数据识别的网络下载装置中还可以包括:
关系解析设备,分别与所述第一识别设备和所述第二识别设备连接,用于对接收到的图像中每一个儿童目标执行以下动作:检测所述儿童目标在接收到的图像中距离最近的成人目标,确定所述成人目标的身份证号码是否与所述儿童目标的身份证号码绑定的成人的身份证号码相同,如果是,发出第一驱动命令,如果不是,发出第二驱动命令;
WIFI发送设备,与所述关系解析设备连接,用于在接收到第二驱动命令时,将儿童挟持预警信号无线发送给附近安保人员的手持终端;
网络下载设备,与所述关系解析设备连接,用于通过时分双工通信链路从网络上下载当前抵达飞机班次中每一个儿童乘客的身份证号码所绑定的成人乘客的身份证号码;
不可见光摄像设备,设置在飞机场的接机口的上方,用于对接机口处环境进行摄像操作,以获得并输出相应的接机环境图像;
畸变处理设备,与所述不可见光摄像设备连接,用于接收所述接机环境图像,对所述接机环境图像执行畸变纠正处理,以获得对应的畸变纠正图像;
对象检测设备,用于接收所述畸变纠正图像,对所述畸变纠正图像中的对象进行检测,以从所述畸变纠正图像中分割出各个对象分别对应的各个对象区域;
数值比较设备,与所述对象检测设备连接,用于对各个对象区域进行面积比较,以将最大面积的对象区域占据所述畸变纠正图像的面积比例作为代表性比例输出;
CPLD控制设备,内置RAM,用于保存第一可编程逻辑控制语言段落和第二可编程逻辑控制语言段落,其中,所述第一可编程逻辑控制语言段落用于实现基于Kirsch算子的图像锐化处理,所述第二可编程逻辑控制语言段落用于实现水平方向锐化处理;
色阶调整设备,与所述CPLD控制设备连接,用于对接收到的现场锐化图像执行色彩指数提升处理,以获得并输出相应的色阶调整图像;
其中,所述CPLD控制设备与所述畸变处理设备连接,用于在接收到的代表性比例大于等于预设比例阈值时,运行第一可编程逻辑控制语言段落以对接收到的畸变纠正图像执行图像锐化处理,获得相应的现场锐化图像,屏蔽第二可编程逻辑控制语言段落;
其中,所述CPLD控制设备还用于在接收到的代表性比例小于所述预设比例阈值时,运行第二可编程逻辑控制语言段落以对接收到的畸变纠正图像执行图像锐化处理,获得相应的现场锐化图像,屏蔽第一可编程逻辑控制语言段落;
其中,所述色阶调整设备还分别与所述第一分析设备、所述第二分析设备和所述关系解析设备连接,用于将所述色阶调整图像分别发送给所述第一分析设备、所述第二分析设备和所述关系解析设备;
其中,所述色阶调整设备、所述CPLD控制设备和所述数值比较设备共用同一石英振荡设备。
所述基于数据识别的网络下载装置中:
所述对象检测设备由数据接收子设备、检测执行子设备、区域分割子设备和数据输出子设备组成;
其中,在所述对象检测设备中,所述检测执行子设备分别与所述数据接收子设备和所述区域分割子设备连接;
其中,在所述对象检测设备中,所述区域分割子设备分别与所述数据接收子设备和所述检测执行子设备连接。
所述基于数据识别的网络下载装置中还可以包括:
锐化处理设备,位于所述不可见光摄像设备和所述畸变处理设备之间,用于接收接机环境图像,确定所述接机环境图像中的背景复杂度,基于所述背景复杂度确定对所述接机环境图像进行平均分割的图像碎片数量,所述背景复杂度越高,对所述接机环境图像进行平均分割的图像碎片数量越多,对各个图像碎片分别执行基于图像碎片模糊程度的锐化处理操作以获得各个锐化处理碎片,图像碎片模糊程度越高,对图像碎片执行的锐化处理操作强度越大,将各个锐化处理碎片进行组合以获得锐化组合图像,并将所述锐化组合图像替换所述接机环境图像发送给所述畸变处理设备;
其中,所述锐化处理设备确定所述接机环境图像中的背景复杂度的具体操作如下:获取所述接机环境图像中各个像素点的R通道像素值、G通道像素值和B通道像素值,确定每一个像素点的R通道像素值的各个方向的梯度以作为R通道梯度,确定每一个像素点的G通道像素值的各个方向的梯度以作为G通道梯度,确定每一个像素点的B通道像素值的各个方向的梯度以作为B通道梯度,基于各个像素点的R通道梯度、G通道梯度和B通道梯度确定所述接机环境图像对应的背景复杂度。
根据本发明实施方案示出的基于数据识别的网络下载方法包括:
使用第一分析设备,用于对接收到的图像执行基于成人体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个成人目标;
使用第一识别设备,与所述第一分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码。
接着,继续对本发明的基于数据识别的网络下载方法的具体步骤进行进一步的说明。
所述基于数据识别的网络下载方法还可以包括:
使用第二分析设备,用于对接收到的图像执行基于儿童体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个儿童目标;
使用第二识别设备,与所述第二分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码。
所述基于数据识别的网络下载方法还可以包括:
使用关系解析设备,分别与所述第一识别设备和所述第二识别设备连接,用于对接收到的图像中每一个儿童目标执行以下动作:检测所述儿童目标在接收到的图像中距离最近的成人目标,确定所述成人目标的身份证号码是否与所述儿童目标的身份证号码绑定的成人的身份证号码相同,如果是,发出第一驱动命令,如果不是,发出第二驱动命令;
使用WIFI发送设备,与所述关系解析设备连接,用于在接收到第二驱动命令时,将儿童挟持预警信号无线发送给附近安保人员的手持终端;
使用网络下载设备,与所述关系解析设备连接,用于通过时分双工通信链路从网络上下载当前抵达飞机班次中每一个儿童乘客的身份证号码所绑定的成人乘客的身份证号码;
使用不可见光摄像设备,设置在飞机场的接机口的上方,用于对接机口处环境进行摄像操作,以获得并输出相应的接机环境图像;
使用畸变处理设备,与所述不可见光摄像设备连接,用于接收所述接机环境图像,对所述接机环境图像执行畸变纠正处理,以获得对应的畸变纠正图像;
使用对象检测设备,用于接收所述畸变纠正图像,对所述畸变纠正图像中的对象进行检测,以从所述畸变纠正图像中分割出各个对象分别对应的各个对象区域;
使用数值比较设备,与所述对象检测设备连接,用于对各个对象区域进行面积比较,以将最大面积的对象区域占据所述畸变纠正图像的面积比例作为代表性比例输出;
使用CPLD控制设备,内置RAM,用于保存第一可编程逻辑控制语言段落和第二可编程逻辑控制语言段落,其中,所述第一可编程逻辑控制语言段落用于实现基于Kirsch算子的图像锐化处理,所述第二可编程逻辑控制语言段落用于实现水平方向锐化处理;
使用色阶调整设备,与所述CPLD控制设备连接,用于对接收到的现场锐化图像执行色彩指数提升处理,以获得并输出相应的色阶调整图像;
其中,所述CPLD控制设备与所述畸变处理设备连接,用于在接收到的代表性比例大于等于预设比例阈值时,运行第一可编程逻辑控制语言段落以对接收到的畸变纠正图像执行图像锐化处理,获得相应的现场锐化图像,屏蔽第二可编程逻辑控制语言段落;
其中,所述CPLD控制设备还用于在接收到的代表性比例小于所述预设比例阈值时,运行第二可编程逻辑控制语言段落以对接收到的畸变纠正图像执行图像锐化处理,获得相应的现场锐化图像,屏蔽第一可编程逻辑控制语言段落;
其中,所述色阶调整设备还分别与所述第一分析设备、所述第二分析设备和所述关系解析设备连接,用于将所述色阶调整图像分别发送给所述第一分析设备、所述第二分析设备和所述关系解析设备;
其中,所述色阶调整设备、所述CPLD控制设备和所述数值比较设备共用同一石英振荡设备。
所述基于数据识别的网络下载方法中:
所述对象检测设备由数据接收子设备、检测执行子设备、区域分割子设备和数据输出子设备组成;
其中,在所述对象检测设备中,所述检测执行子设备分别与所述数据接收子设备和所述区域分割子设备连接;
其中,在所述对象检测设备中,所述区域分割子设备分别与所述数据接收子设备和所述检测执行子设备连接。
所述基于数据识别的网络下载方法还可以包括:
使用锐化处理设备,位于所述不可见光摄像设备和所述畸变处理设备之间,用于接收接机环境图像,确定所述接机环境图像中的背景复杂度,基于所述背景复杂度确定对所述接机环境图像进行平均分割的图像碎片数量,所述背景复杂度越高,对所述接机环境图像进行平均分割的图像碎片数量越多,对各个图像碎片分别执行基于图像碎片模糊程度的锐化处理操作以获得各个锐化处理碎片,图像碎片模糊程度越高,对图像碎片执行的锐化处理操作强度越大,将各个锐化处理碎片进行组合以获得锐化组合图像,并将所述锐化组合图像替换所述接机环境图像发送给所述畸变处理设备;
其中,所述锐化处理设备确定所述接机环境图像中的背景复杂度的具体操作如下:获取所述接机环境图像中各个像素点的R通道像素值、G通道像素值和B通道像素值,确定每一个像素点的R通道像素值的各个方向的梯度以作为R通道梯度,确定每一个像素点的G通道像素值的各个方向的梯度以作为G通道梯度,确定每一个像素点的B通道像素值的各个方向的梯度以作为B通道梯度,基于各个像素点的R通道梯度、G通道梯度和B通道梯度确定所述接机环境图像对应的背景复杂度。
另外,CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,是从PAL和GAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。
CPLD主要是由可编程逻辑宏单元(MC,Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成。其中MC结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路结构,完成一定的功能。由于CPLD内部采用固定长度的金属线进行各逻辑块的互连,所以设计的逻辑电路具有时间可预测性,避免了分段式互连结构时序不完全预测的缺点。
最后应注意到的是,在本发明各个实施例中的各功能设备可以集成在一个处理设备中,也可以是各个设备单独物理存在,也可以两个或两个以上设备集成在一个设备中。
所述功能如果以软件功能设备的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (3)
1.一种基于数据识别的网络下载装置,其特征在于,所述装置包括:
第一分析设备,用于对接收到的图像执行基于成人体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个成人目标;
第一识别设备,与所述第一分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码;
第二分析设备,用于对接收到的图像执行基于儿童体型的内容匹配操作,以获得其中各个内容匹配区域,每一个内容匹配区域仅仅包括一个儿童目标;
第二识别设备,与所述第二分析设备连接,用于对接收到的每一个内容匹配区域执行基于面部特征分析的身份鉴别,以获得对应的身份证号码;
关系解析设备,分别与所述第一识别设备和所述第二识别设备连接,用于对接收到的图像中每一个儿童目标执行以下动作:检测所述儿童目标在接收到的图像中距离最近的成人目标,确定所述成人目标的身份证号码是否与所述儿童目标的身份证号码绑定的成人的身份证号码相同,如果是,发出第一驱动命令,如果不是,发出第二驱动命令;
WIFI发送设备,与所述关系解析设备连接,用于在接收到第二驱动命令时,将儿童挟持预警信号无线发送给附近安保人员的手持终端;
网络下载设备,与所述关系解析设备连接,用于通过时分双工通信链路从网络上下载当前抵达飞机班次中每一个儿童乘客的身份证号码所绑定的成人乘客的身份证号码;
不可见光摄像设备,设置在飞机场的接机口的上方,用于对接机口处环境进行摄像操作,以获得并输出相应的接机环境图像;
畸变处理设备,与所述不可见光摄像设备连接,用于接收所述接机环境图像,对所述接机环境图像执行畸变纠正处理,以获得对应的畸变纠正图像;
对象检测设备,用于接收所述畸变纠正图像,对所述畸变纠正图像中的对象进行检测,以从所述畸变纠正图像中分割出各个对象分别对应的各个对象区域;
数值比较设备,与所述对象检测设备连接,用于对各个对象区域进行面积比较,以将最大面积的对象区域占据所述畸变纠正图像的面积比例作为代表性比例输出;
CPLD控制设备,内置RAM,用于保存第一可编程逻辑控制语言段落和第二可编程逻辑控制语言段落,其中,所述第一可编程逻辑控制语言段落用于实现基于Kirsch算子的图像锐化处理,所述第二可编程逻辑控制语言段落用于实现水平方向锐化处理;
色阶调整设备,与所述CPLD控制设备连接,用于对接收到的现场锐化图像执行色彩指数提升处理,以获得并输出相应的色阶调整图像;
其中,所述CPLD控制设备与所述畸变处理设备连接,用于在接收到的代表性比例大于等于预设比例阈值时,运行第一可编程逻辑控制语言段落以对接收到的畸变纠正图像执行图像锐化处理,获得相应的现场锐化图像,屏蔽第二可编程逻辑控制语言段落;
其中,所述CPLD控制设备还用于在接收到的代表性比例小于所述预设比例阈值时,运行第二可编程逻辑控制语言段落以对接收到的畸变纠正图像执行图像锐化处理,获得相应的现场锐化图像,屏蔽第一可编程逻辑控制语言段落;
其中,所述色阶调整设备还分别与所述第一分析设备、所述第二分析设备和所述关系解析设备连接,用于将所述色阶调整图像分别发送给所述第一分析设备、所述第二分析设备和所述关系解析设备;
其中,所述色阶调整设备、所述CPLD控制设备和所述数值比较设备共用同一石英振荡设备。
2.如权利要求1所述的基于数据识别的网络下载装置,其特征在于:
所述对象检测设备由数据接收子设备、检测执行子设备、区域分割子设备和数据输出子设备组成;
其中,在所述对象检测设备中,所述检测执行子设备分别与所述数据接收子设备和所述区域分割子设备连接;
其中,在所述对象检测设备中,所述区域分割子设备分别与所述数据接收子设备和所述检测执行子设备连接。
3.如权利要求2所述的基于数据识别的网络下载装置,其特征在于,所述装置还包括:
锐化处理设备,位于所述不可见光摄像设备和所述畸变处理设备之间,用于接收接机环境图像,确定所述接机环境图像中的背景复杂度,基于所述背景复杂度确定对所述接机环境图像进行平均分割的图像碎片数量,所述背景复杂度越高,对所述接机环境图像进行平均分割的图像碎片数量越多,对各个图像碎片分别执行基于图像碎片模糊程度的锐化处理操作以获得各个锐化处理碎片,图像碎片模糊程度越高,对图像碎片执行的锐化处理操作强度越大,将各个锐化处理碎片进行组合以获得锐化组合图像,并将所述锐化组合图像替换所述接机环境图像发送给所述畸变处理设备;
其中,所述锐化处理设备确定所述接机环境图像中的背景复杂度的具体操作如下:获取所述接机环境图像中各个像素点的R通道像素值、G通道像素值和B通道像素值,确定每一个像素点的R通道像素值的各个方向的梯度以作为R通道梯度,确定每一个像素点的G通道像素值的各个方向的梯度以作为G通道梯度,确定每一个像素点的B通道像素值的各个方向的梯度以作为B通道梯度,基于各个像素点的R通道梯度、G通道梯度和B通道梯度确定所述接机环境图像对应的背景复杂度。
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