社保人脸生存认证解决方案

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1、 社保人脸生存认证解决方案目 录社保人脸生存认证解决方案1一、行业现状3二、系统整体设计思想41、严谨性与规范性42、可用性与易用性43、先进性和成熟性54、安全性55、全局性与前瞻性5三、系统特点及基本原理51、人脸识别的特点52、人脸识别算法技术原理63、主要技术介绍6四、系统构架及功能说明81、系统硬件整体构架82、系统架构83、系统详解9五、系统流程介绍10六、社保人脸生存认证系统清单10一、行业现状社保即通常说的“五险”,具体五险即:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险;从现状来看,在领取保险金的过程中存在很大的问题。养老保险中,很多已去世的被保人,按相关法律和规定,其本

2、人或其家属不可再领取养老金,但瞒报、冒领保险金的现象却一直发生。医疗保险中,他人冒领医药等现象屡见不鲜。失业、工伤和生育保险也有这样或者那样的类似问题。这不仅损害了国家社保的基本资金,侵犯了他人的权利,也干扰了国家社会保障制度的正常运行。 这种问题仅仅靠法律法规和个人道德还是不够的,还要辅以相应的技术手段,利用高科技解决瞒报、冒领、错领等问题。现在的社保是通过IC卡+照片的方式来确认被保人。这在一定程度上能解决此类问题,但是在中国特有的国情下还是不能得到完全的解决。 社保人脸生存认证系统是通过采用人脸识别技术、图像处理技术和社保人员数据库的结合,使得社保中心既能保证提供优质的社会管理服务,又能

3、对社保基金监管提供了一种有力的手段,增强社保基金的支撑能力,维护所有参保人的合法权益。 社保人脸生存认证系统是以人脸识别为核心的身份认证系统,基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。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,包括人脸图像采集、人脸定位、人脸识别预处理、记忆存储和比对辨识,达到识别不同人身份的目的。通过现场采集的人脸识别与数据库中已登记的人脸识别进行一对一的比对,核准个人身份,防止他人冒领或骗取社保基金。社保人脸生存认证系统的建设,必须满足以人为本,跟踪一生,服务一生的设计原则,人脸生存认证系

4、统的业务需求,在总体方案设计所采用的技术优于目前国内采用的平面静态人脸识别技术,本人脸识别身份认证技术,在人脸识别图像采集、比对时,能够实时检测活体状态,且嵌入加密技术,具有不可抵赖性和不可克隆性,并能达到人脸识别图像防止伪造、防止人脸识别图像在网络传输中的被篡改或攻击的安全性要求。人脸生存认证系统核心识别技术,应具有识别精度高、比对速度快、硬件可靠耐用、系统稳定、功能强大、可远程比对等优点,同时人脸生存认证系统设计能够支持异地生活的社保人员,通过远程实时认证管理,人脸生存认证系统整体可识别率、应达到99%以上。二、系统整体设计思想 社保人脸生存认证系统将人脸识别技术用于身份认证领域,以简便、

5、廉价、稳定的方式为民政信息系统和社保人员提供服务。它涉及到的技术繁复多样,对系统外接口众多,操作相关人群数量庞大,绝不仅仅是一个简单的信息管理系统。因此,在系统设计时,应尽量考虑以下因素:1、严谨性与规范性 社保人脸生存认证系统最终目的是为社保主业务提供严谨、严密、严肃的信息服务,尽可能堵住社保基金的漏洞,因此,无论从业务设计,软件设计,技术应用上,都应当体现严谨性原则。l 产品标准的规范性:产品应完全遵守国家、行业的所有现行技术与业务规范。l 业务流程的规范性:社保人脸识别身份认证系统是与社保业务密切相关的。因此,其业务设计应紧密围绕社保业务,尽可能地考虑社保业务的各种特殊情况和特殊需求,使

6、其严谨化、流程化、规范化,这样才能使社保业务经办机构能够合理利用资源,提高系统运行效率。l 开发过程的规范性:在技术实现上,开发过程严格遵守UML等各种信息技术规范,技术文档和编码具有很高的规范性。2、可用性与易用性 社保人脸生存认证系统的特点是非日常,操作涉及人员众多,因此,可用性和易用性相当重要:l 可用性:社保人脸生存认证系统的目的是解决社保基金的流失问题。但身份认证工作本身也是一项费时费力工作,也需要一定的成本投入,如果成本投入过大,那么整个系统运行会得不偿失。因此,系统从设计思想上应想方设法为用户节省开支,降低成本。l 易用性:系统运行时,操作时不仅仅涉及到社保机构工作人员,同时又涉

7、及到全部的社保人员,如果认证的组织流程和操作流程不顺畅,不仅影响到社保发放工作,而且会引发社保人员的不满和抵触情绪。因此,系统应尽可能地保证程序的易用性,减少因操作问题而带来的麻烦。l 完整性:人脸生存认证在认证程中直接面对社保人员,此时正是对社保业务数据进行补充完善的大好时机,因此,系统应提供对社保系统补充数据的功能,使得人脸生存认证系统能更好地为社保系统服务。3、先进性和成熟性信息技术尤其是软件技术发展迅速,新理念、新体系、新技术迭相推出,这造成了新的、先进的技术与成熟的技术之间的矛盾。因此,在设计理念、技术体系、产品选用等方面要求先进性和成熟性的统一,以满足系统在很长的生命周期内持续的可

8、维护和可扩展。采用先进的.NET架构,使得系统具有简化的结构和开发过程;具有很强的可伸缩性,适应各种变化要求;与现有信息系统有效的集成;对服务器,工具和组件可进行灵活的选择;安全模型更加灵活。采用面向对象的分析设计模式,利用UML、多线程、组件化、中间件等国际流行的先进技术,借鉴原子业务、规则、工作流的设计思想,从而保证系统开发的先进性。引入统一开发过程,规范项目管理的流程,保证软件开发的质量。4、安全性社保人脸生存认证系统绝对数据量庞大,应用环境复杂,从数据到系统,都要保证足够的安全性。人脸生存认证系统的数据,关系到社保金的发放和管理,以及相关的数据核查,一旦数据丢失,损失不可估量,因此保证

9、数据安全至关重要。人脸生存认证系统应用环境复杂,既有局域网的应用,又有广域网和互联网的应用,还有管辖单位的应用。从各个环节都要保证足够的安全信息安全和网络安全。5、全局性与前瞻性 社保人脸生存认证系统并不是简单和孤立的应用系统,必须将其融入整个社会保障事业。因此,该系统必须高瞻远瞩,把握整个行业趋势,做出一个长远的规划。三、系统特点及基本原理1、人脸识别的特点是基于人的脸部特征,对输入的人脸图象或者视频流 . 首先判断其是否存在人脸 , 如果存在人脸,则进一步的给出每个脸的位置、大小和各个主要面部器官的位置信息。并依据这些信息,进一步提取每个人脸中所蕴涵的身份特征,并将其与已知的人脸进行对比,

10、从而识别每个人脸的身份。 人脸识别具有如下特点:l 唯一性:人脸识别具有很明显的特定性。至今尚找不出人脸识别完全相同的人,即使是相貌酷似的孪生兄弟姐妹的面部也各不相同。l 非接触性:(相比较其他生物识别技术而言)非接触的,用户不需要和设备直接接触;。 l 非强制性:被识别的人脸图像信息可以主动获取l 并发性:即实际应用场景下可以进行多个人脸的分拣、判断及识别;l 适应性强:采用红外技术,适用于室内室外,白天黑夜等不同光源环境。l 自然性:是指该识别方式同人类(甚至其他生物)进行个体识别时所利用的生物特征相同。例如人脸识别,人类也是通过观察比较人脸区分和确认身份的,另外具有自然性的识别还有语音识

11、别、体形识别等,而指纹识别、虹膜识别等都不具有自然性,因为人类或者其他生物并不通过此类生物特征区别个体。 2、人脸识别算法技术原理动态局部特征分析技术(Dynamic Local Feature Analysis,DLFA)识别人脸特征,首先进行人脸照片的预处理,目的是为了去除照片过高的噪声,将输入的人脸照片用边缘适应检测的方法转换成二进位的照片,再提取出人脸皮肤肌理,然后使用局部特征分析方法来处理脸部的边缘阴影和肤纹,从而识别人脸。局部特征分析(LFA)是一种用局部特征表示的类似于搭建积木统计的技术, 基于所有的人脸都可由很多简化的结构单元块综合而成。LFA使用32到50个单元块区域来辨别一

12、个人脸,选用的最通常的点包括鼻子、眼睛、嘴巴和特定的骨骼曲率差,如脸颊。这些单元块是使用复杂的统计技术而形成的,它们代表了整个人脸,通常跨越多个像素并代表了普遍的脸部形状,但并不是通常意义上的脸部特征。要确定一个人脸不仅仅取决于特性单元块,还决定于它们的几何结构(如形状和相关位置)。 通过这种方式,LFA将人脸的特性对应为一种复杂的数字表达式,就可以进行人脸识别了。用动态边缘分析方法获得的脸形信息能减少不同光线环境的影响,而肤纹信息提供了标准化的人脸特征的细节。将脸形和肤纹两种信息组合再用局部特征分析(LFA)算法来比较、统计脸部的173个特征点,不论登记和识别人脸时是在何种光线环境下,我们的

13、人脸识别算法都能得到一个很高识别率,可以在百万人中精确地辨认出一个人。3、主要技术介绍 通过多年的研究,近600万人的使用,测试比较了几乎所有国际厂商的人脸识别算法及硬件,跟踪国际近7年的时间,多年商业化的操作,形成了成熟、稳定的核心算法。 面部360度任意旋转,高速比对,各种参数阀值设定适合民用或警用,对人脸识别图象质量要求非常低。其性能指标如下:特定人脸子空间(FSS)算法。该技术来源于但在本质上区别于传统的特征脸人脸识别方法:特征脸方法中所有人共有一个人脸子空间,计算所的方法则为每一个体人脸建立一个该个体对象所私有的人脸子空间,从而不但能够更好的描述不同个体人脸之间的差异性,而且最大可能

14、地摈弃了对识别不利的类内差异性和噪声,因而比传统的特征脸算法具有更好的判别能力。另外,针对每个待识别个体只有单一训练样本的人脸识别问题,提出了一种基于单一样本生成多个训练样本的技术,从而使得需要多个训练样本的个体人脸子空间方法可以适用于单训练样本人脸识别问题。 人脸捕获与跟踪功能: 人脸捕获是指在一幅图像或视频流的一帧中检测出人像并将人像从背景中分离出来,并自动地将其保存。人像跟踪是指利用人像捕获技术,当指定的人像在摄像头拍摄的范围内移动时自动地对其进行跟踪。 人脸识别比对: 人脸识别分核实式和搜索式二种比对模式。核实式是对指将捕获得到的人像或是指定的人像与数据库中已登记的某一对像作比对核实确

15、定其是否为同一人。搜索式的比对是指,从数据库中已登记的所有人像中搜索查找是否有指定的人像存在。 人脸的建模与检索:可以将登记入库的人像数据进行建模提取人脸的特征,并将其生成人脸模板(人脸特征文件)保存到数据库中。在进行人脸搜索时(搜索式),将指定的人像进行建模,再将其与数据库中的所有人的模板相比对识别,最终将根据所比对的相似值列出最相似的人员列表。 真人鉴别功能: 系统可以识别得出摄像头前的人是一个真正的人还是一幅照片。以此杜绝使用者用照片作假。此项技术需要使用者作脸部表情的配合动作。 图像质量检测: 图像质量的好坏直接影响到识别的效果,图像质量的检测功能能对即将进行比对的照片进行图像质量评估,并给出相应的建议值来辅助识别。数据压缩技术社保人脸识别身份认证系统对于人脸识别图像采用和美国FBI 标准 WSQ兼容的压缩算法,对于现场照片,采用JPEG压缩。保证在不影响图像质量的前提下,最大限度的减少网络数据传输量。以提高系统速度。数据DES加密技术社保人脸识别身份认证系统对于图像数据传输的

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