基于DSP和人脸识别技术的门禁系统设计.docx
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1、基于DSP和人脸识别技术的门禁系统设计一、引言随着计算机技术和模式识别等相关技术的飞速发展,使运用当今先进技术来研制安全监测系统成为可能,人脸识别是安全监测系统中身份识别的一种最方便、最直接的方法。传统的人脸图像识别系统是由大规模或超大规模集成电路来完成的,图像采集依赖于较大型设备,速度比较慢,实时性较差,在小范围内使用价格比较昂贵。随着数字信号处理器DSP的飞速发展,它以其高速、准确的性能为图像获取带来了新的途径,而且用硬件来实现人脸图像识别价格比较低廉。考虑到门禁系统的可靠性,时效性和经济性等技术指标,本文选择了用CCD摄像头进行视频信号的采集,TI5000系列功能强大的DSP芯片作为前端
2、系统的核心图像处理器件,配合CPLD芯片控制图像采集和处理系统的时序和逻辑,又考虑到系统的便利性和扩展性,用网络控制芯片RTL8109AS作为通信接口实现与上位机的通讯。本文旨在基于DSP设计一种可扩展的人脸识别门禁系统,并讨论了DSP外围电路的设计以及软件设计中的若干关键问题。二、系统硬件构成及工作过程门禁系统硬件结构如图1所示,整个系统的硬件结构由采集系统、识别动作系统以及网口通信3部分组成。620)this.style.width=620;border=0图1门禁系统硬件构成系统的工作原理是:加电后系统完成初始化,存储在FLASH中的程序和数据加载到SRAM中。当有人要通过门时,通过按键
3、中断给DSP一个中断信号,DSP通过缓冲串行接口BDX1向采集系统发出采集指令,SAA7111将从CCD摄像头采集的视频数据进行解码,实现A/D转换,并给出LLC2(采集时钟)、VREF(场同步参考信号)、HREF(行同步参考信号)等采集参考控制信号,然后通过CPLD控制图像采集,并将解码图像信号存储在SRAM中。当完成图像信号存储后,CPLD给DSP发出结束命令。DSP在接到采集结束命令后,对在SRAM中的图像信号进行检测算法的处理,获得特征数据并传给PC机,特征数据和PC机数据库中的人脸模板进行对比,PC机把识别结果传给DSP,DSP则通过多通道缓冲串口给门锁控制器发送开门信号或报警信号。
4、由于DSP系统的存储能力有限,又考虑到系统的便利性和扩展性,DSP与PC机采用了以太网通讯,将PC机作为DSP系统的备份设备,记录识别日志,同时存放识别对比程序和模板数据库,并随时可以从远处PC机上得到前端识别系统的状态。三、DSP系统硬件设计1、视频图像采集电路设计本设计采用可编程视频解码器SAA7111对CCD摄像头采集视频数据进行解码,实现A/D转换,系统以可编程逻辑器件CPLD实现采集控制和图像传输接口单元,其中CPLD的I/O口模拟I2C总线接口,实现对SAA7111的控制。视频图像采集电路如图2所示。620)this.style.width=620;border=0图2视频图像采集
5、电路当系统要求采集图像时,DSP通过缓冲串行接口BDX1向采集系统发出采集指令,并通过串行接口BFX1产生CPLD的复位信号,使其内部的寄存器进行清零工作。当这一切完成之后,DSP与存储器SRAM之间的总线控制器为断开状态,CPLD根据SAA7111传过来的LLC2(采集时钟)、VREF(场同步参考信号)、HREF (行同步参考信号)、FIELD(奇偶场指示)信号控制A/D的采集及访问存储器,将A/D解码的视频信号依次存入SRAM中,当CPLD采集控制完成之后,将结束采集工作,并发出一个完成信号OVER给DSP的中断引脚INT2,告知DSP采集到的图像信号已经存储在SRAM中。DSP在接到中断
6、后,开始相应的处理程序。2、DSP外部存储器接口设计由于图像信号数据量很大,DSP内部的RAM和ROM较小,因此外扩了SRAM和FLASH,并将DSP的执行程序放在外部的FLASH中。对于本系统来说,终端部分的数据处理量比较大,而且数据处理速度要求很快,因此需要比较快速的存储器接口。对于数据存储器,本文选用的是高速静态存储器CY7C1041BV33,它的存储容量为256K16bit/片,存储速度为12ns,数据宽度为16位。对于程序存储器,本文选用SST39VF400芯片,所有的用户程序均写入FLASH中,同时将编写一个引导程序,在DSP上电时,从DSP外部程序存储器FLASH中逐条地读取程序
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