Cerradura de puerta inteligente: análisis comparativo de parámetros estadísticos domésticos y no domésticos de cámaras de aplicaciones de teléfonos móviles

Cerradura de puerta inteligente: análisis comparativo de parámetros estadísticos domésticos y no domésticos de cámaras de aplicaciones de teléfonos móviles

Aplicación de cerradura de puerta inteligente

Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, el volumen total de ventas de cerraduras de puertas inteligentes con reconocimiento facial 3D en todo el mercado ha alcanzado casi 200 000 juegos. Entre ellos, Deschmann se ha convertido en el mayor ganador en el desarrollo del mercado con su ventaja de ser el primero en moverse, buen posicionamiento en el mercado y promoción vigorosa.Ocupa más del 70% de la cuota de mercado en el campo segmentado de cerraduras de puertas inteligentes con reconocimiento facial 3D, alcanzando el 100% % setenta y dos. Seguido de Cádiz, con casi el 20% de la cuota de mercado, los dos primeros alcanzan casi el 90%, ocupando una posición de dominio absoluto en el mercado.

1. Orbi Zhongguang U2

El módulo de reconocimiento facial U2 para cerraduras de puertas está diseñado en base a la tecnología de luz estructurada de Obi Zhongguang y utiliza el chip MX6300 de motor de profundidad de desarrollo propio de tercera generación, con una versión de algoritmo incorporado, tamaño más pequeño, menor consumo de energía y cerradura de puerta más fácil asamblea. A través de la tecnología de reconocimiento facial multimodal 3D, se logra un nivel de seguridad de pago financiero y tiene una buena adaptabilidad a escenarios de aplicación como luz de fondo, luz oscura, luz fuerte, diferentes alturas, posturas faciales y oclusión facial. El módulo ha pasado la clase 1, ROHS y BCTC, autenticación mejorada de cuerpo vivo y doble autenticación del algoritmo de reconocimiento facial.

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Su tamaño físico es de 41 mm de largo × 15,2 mm de ancho × 8,72 mm de alto, la distancia de profundidad es de 0,3 m-1,0 m, el consumo de energía promedio para un reconocimiento es de 0,57 W, la precisión es de 1 m ± 5 mm y el campo de visión es H (50 ± 2)°V(61±2)°, adecuado para interiores y semiexteriores, se comunica a través del puerto serie, puede identificar la altura de 1,2 m-2 m, admite autoaprendizaje y alarma de rehenes.

2. Leer Sentido Aurora

ReadSense Technology lanzó la solución de cerradura de puerta de reconocimiento facial 3D Aurora La solución de cerradura de puerta de reconocimiento facial 3D Aurora incluye tres productos de módulo, a saber, AU1000, AU2000 y AU3000. Los productos de tres módulos son adecuados para diferentes escenarios y se han aplicado a los productos de la línea principal de más de 10 marcas de cerraduras de puertas inteligentes, y han sido altamente reconocidos por el mercado y los clientes.

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3. Escudo Real Dorado S2-DM

El S2-DM de Royal Golden Shield adopta el algoritmo de reconocimiento facial binocular de SenseTime, con una tasa de aprobación del 98 % para seguridad en vivo y una tasa de reconocimiento erróneo de 1/100 000, y una tasa de aprobación del 98 % para seguridad comparativa y una tasa de reconocimiento erróneo de 1/1 millón.

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aplicación movil

1. Luz estructurada

El primer uso comercial de la luz estructurada en 3D en el campo de la electrónica de consumo se remonta a 2009. Microsoft y PrimeSense, una empresa israelí de sensores en 3D, lanzaron conjuntamente la generación Kinect de equipos somatosensoriales equipados con módulos de luz estructurada en 3D. dispositivo de electrónica de consumo del año. A pesar del gran éxito del producto, la precisión, la resolución de imagen y la velocidad de respuesta de la primera generación de Kinect no eran las ideales. En 2009 y 2010, Microsoft adquirió la empresa israelí de cámaras TOF 3DV Systems y la empresa de reconocimiento de gestos 3D Canesta. En 2013, se terminó la cooperación con PrimeSense y el producto Kinect 2 generación equipado con una cámara TOF fue desarrollado y lanzado por sí mismo. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Debido a la falta de aplicaciones de juegos populares y ventas de hardware con pérdidas, en octubre de 2017, Microsoft declaró que había dejado de producir Kinect. Desde su lanzamiento en 2011, el volumen de ventas acumuladas fue solo 35 millones de unidades. Aunque Kinect fracasó, la precipitación en el mercado de los juegos ha hecho que la tecnología de detección 3D madure cada vez más. En 2017, Apple lanzó el iPhone X, que estaba equipado por primera vez con un módulo de luz estructurada 3D, que puede realizar la tecnología de reconocimiento facial 3D y tiene convertirse en la mayor innovación de Apple en los últimos dos años. Anteriormente, debido a las limitaciones de varias tecnologías, como la tecnología de semiconductores, era difícil aplicar la detección 3D a teléfonos móviles con un volumen muy limitado y requisitos de bajo consumo de energía. Por lo tanto, el lanzamiento del iPhone X es un gran avance en la tecnología de luz estructurada 3D. pasión reavivada. La solución de luz estructurada 3D de Apple proviene de PrimeSense, que proporciona soluciones técnicas para la generación Kinect de Microsoft. Apple anunció en noviembre de 2013 que usará 3. $ 600 millones para adquirir la empresa. Además de Apple, los principales fabricantes de soluciones de luz estructurada en 3D incluyen Intel, Qualcomm/Himax en los Estados Unidos, Mantis Vision en Israel y empresas nacionales como Huawei y Obi Zhongguang. En 2014, Intel lanzó RealSense, la primera cámara de profundidad de campo 3D del mundo integrada en varios dispositivos inteligentes, que utiliza tecnología de luz estructurada 3D y se utiliza en Lenovo, Dell y otras computadoras ultrabook y drones y otros dispositivos. En el mismo año, Qualcomm anunció su cooperación con Himax, una empresa de diseño de circuitos integrados de imágenes, para proporcionar un módulo de luz estructurada 3D de baja potencia y alta resolución SLiMTM. Después del lanzamiento del iPhone X, Xiaomi, Huawei y OPPO también lanzaron sucesivamente el primer teléfono inteligente equipado con un módulo de luz estructurada en 3D.Entre ellos, Xiaomi adoptó la solución de Mantis Vision de Israel, Huawei adoptó una solución de desarrollo propio y OPPO adoptó un módulo de luz estructurada en 3D ¿Cuál es la solución de la empresa nacional Obi Zhongguang?
Los nuevos productos iPhone de Apple en 2018 y 2019 también están equipados con módulos de luz estructurados en 3D. Los teléfonos inteligentes lanzados actualmente equipados con módulos de luz estructurada en 3D incluyen todos los modelos posteriores al iPhone X de Apple, Mate20 Pro de Huawei, Honor Magic 2 y Mate30 Pro, Mi 8 Explorer Edition de Xiaomi y OPPO Find X de OPPO. Según datos de DigiTimes, en 2018 había alrededor de 100 millones de teléfonos inteligentes equipados con luz estructurada 3D, de los cuales Apple representaba alrededor del 88 %.

1. iPhoneX

En septiembre de 2017, Apple lanzó el iPhone X. La cámara de profundidad del iPhone X adopta: IR monocular + matriz de puntos infrarrojos de proyección + esquema ASIC, y proyecta más de 30,000 puntos de luz invisibles a simple vista al cuerpo humano a través del punto frontal proyector de matriz Cara, y luego de acuerdo con los puntos de luz reflejados recibidos por la lente infrarroja, se puede calcular el mapa de profundidad de la cara. El rostro 2D capturado por la cámara RGB combinado con la información del rostro de profundidad calculada puede ser procesado por un algoritmo para dibujar un rostro 3D preciso y detallado. Esta tecnología es altamente segura y puede identificar fácilmente los ataques de reconocimiento facial que son difíciles de manejar con las cámaras RGB ordinarias que usan fotos impresas, síntesis de software, máscaras, etc., y puede realizar la detección de vida facial de manera segura y conveniente. La tecnología utilizada en el esquema de desbloqueo facial del iPhone, conocida como FaceID, es una de las novedades más importantes del iPhone X.

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2. Mi 8

En mayo de 2018, Mi 8 Explorer Edition, que se presentó en la conferencia insignia anual de Xiaomi, es el modelo insignia de la edición conmemorativa del octavo aniversario de Xiaomi, que incorpora una serie de tecnologías negras, entre las cuales la aplicación de la tecnología de luz estructurada 3D es la más importante. llamativo Esta tecnología es desarrollada de forma independiente por Mantis Vision Company de Israel, y es el primer intento de esta tecnología en la historia de los teléfonos Android que se aplica a Mi 8 Explorer Edition.
La recopilación de datos original de Mantis Vision se basa en el "proyector de matriz de puntos infrarrojos", la "cámara infrarroja" y la "cámara RGB". Recibir; los algoritmos y programas de fondo decodifican datos en tiempo real, generan nubes de puntos y mapas de profundidad; la cámara RGB recopila imágenes en color. Después de un procesamiento rápido de mallado y mapeo de texturas, se presenta un modelo 3D realista frente a usted.
A diferencia de la proyección DOE (elemento óptico difractivo) del iPhone X, Mantis Vision utiliza luz estructurada codificada basada en máscara. Su innovadora tecnología de codificación patentada, con su densa nube de puntos e información de profundidad precisa, puede capturar los detalles más pequeños, restaurar verdaderamente la apariencia original del objetivo escaneado y reducir efectivamente la cantidad de cálculos de procesamiento. Además, con la alta velocidad de fotogramas de la cámara, también se puede realizar la captura dinámica en tiempo real de contenido 3D.

3. OPPO Encuentra X

En junio de 2018, OPPO lanzó la serie de teléfonos móviles Find X. Como la primera tecnología de luz estructurada 3D producida en masa en el mercado de Android, se puede decir que Find X ha logrado tanto una aplicación práctica como un diseño. diseño, debido a Con el innovador diseño de estructura de periscopio de doble vía, el módulo de luz estructurada 3D está bien ubicado en el módulo de elevación y puede ocultarse bien dentro del fuselaje cuando no está en uso. Por lo tanto, no hay Liu Haiping. Esto también hace que la relación pantalla-cuerpo de toda la máquina alcance un asombroso 93,8 %.
En términos de experiencia de aplicación real, además de realizar el reconocimiento facial en 3D, OPPO Find X también es totalmente compatible con las funciones de pago móvil de WeChat y Alipay basadas en la seguridad de la luz estructurada en 3D. Aplicado a la fotografía, OPPO Find X puede crear un modelo facial en 3D para los usuarios a través de 15,000 puntos de reconocimiento traídos por la luz estructurada en 3D, y luego usan la tecnología AI para realizar un análisis inteligente, como el contorno tridimensional de la cara, la forma de la nariz y la profundidad de los ojos, la barbilla, los pómulos, etc., y dan automáticamente sugerencias de embellecimiento relevantes y, finalmente, presentar un efecto de embellecimiento más refinado, dándose cuenta del efecto de embellecimiento 3D, que también tiene un buen rendimiento en la experiencia fotográfica real.

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4. Huawei Mate 20 Pro

Huawei lanzó el Mate 20 Pro en octubre de 2018. La cámara frontal adopta tecnología de luz estructurada 3D. Fue evaluada por China Teller Labs de acuerdo con el "Esquema de evaluación de capacidad de seguridad de reconocimiento facial de teléfonos móviles" y calificada como [Cinco estrellas con capacidad de seguridad de reconocimiento facial producto], y su capacidad de seguridad ha sido afirmada por organizaciones autorizadas.
Usando el principio de la luz estructurada en 3D, cuando el HUAWEI Mate 20 Pro está grabando datos faciales, el proyector de motas frontal proyectará 30 000 pequeños puntos de luz invisibles en las diversas estructuras de características de la cara para obtener información de profundidad al mismo tiempo. , la luz de relleno infrarroja se enciende para obtener la información de características de la cara. Luego, el sistema captura y analiza la información a través de una cámara infrarroja para obtener datos faciales precisos. Cada vez que sea necesario desbloquearlo, el teléfono capturará datos faciales a través de la cámara infrarroja, el proyector moteado y la luz de relleno infrarroja, y luego los comparará con la información facial en el sistema. Si son consistentes, la identidad del propietario será confirmado y el teléfono se desbloqueará con éxito.
A través de la tecnología de luz estructurada moteada, los puntos de luz proyectados por el proyector moteado HUAWEI Mate 20 Pro en el rostro humano son aleatorios, lo que es más seguro que la luz estructurada codificada. Al mismo tiempo, al identificar los puntos faciales clave, la cámara infrarroja puede "reconocer" con precisión rasgos como la punta de la nariz, las pupilas reflectantes y las mejillas oscuras.

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TOF

El primer uso comercial de TOF se remonta a julio de 2006. MESA Imaging, una empresa derivada del CSEM (Centro suizo de electrónica y microtecnología), se estableció y lanzó la serie de productos de cámaras comerciales TOF SwissRanger, que se aplicó por primera vez a la detección de seguridad pasiva. de automóviles En 2014, MESA fue adquirida por Heptagon, un fabricante de dispositivos microópticos de Singapur. En 2016, Heptagon fue adquirida por AMS, un conocido fabricante de sensores austriaco, y tiene ciertas ventajas en el campo de los sensores TOF miniaturizados. En 2013, Microsoft adoptó la tecnología TOF en el Kinect de segunda generación y la solución provino de 3DV Systems, una empresa de cámaras TOF adquirida en 2010. En 2015, Sony Sony adquirió la empresa belga de tecnología de reconocimiento de gestos SoftKinetic, que tiene un conocido sistema de detección TOF DepthSense. Dos años más tarde, Sony lanzó el módulo TOF más pequeño del mundo. La primera aplicación de la tecnología TOF a los teléfonos inteligentes fue en 2016. Google y Lenovo lanzaron conjuntamente el primer teléfono inteligente del mundo equipado con módulos TOF, Phab2Pro, que utiliza la solución TOF de pmd/Infineon y otras aplicaciones AR simples, pero no causó gran respuesta en el mercado.
Infineon y la empresa alemana de detección 3D pmd han cooperado en el campo de TOF durante décadas y han desarrollado el conocido chip sensor REAL3 TOF, en el que pmd proporciona principalmente matriz de píxeles TOF e Infineon proporciona principalmente integración de sistema en chip (SoC) Todos los componentes funcionales y desarrollar el proceso de fabricación correspondiente, que también se utiliza en Zenfone, un teléfono inteligente AR lanzado por ASUS en 2017. El 6 de agosto de 2018, OPPO celebró una reunión de comunicación técnica de TOF en Beijing y lanzó su primer teléfono inteligente OPPO R17 Pro equipado con una cámara TOF el 23 de agosto, utilizando la solución de Sony. Luego, en diciembre de 2018, vivo lanzó su primera versión de pantalla dual del teléfono inteligente vivo NEX equipado con una cámara TOF, usando la solución de Panasonic; Huawei lanzó su primer teléfono inteligente Honor V20 equipado con un módulo de cámara TOF, usando el OPPO R17 Pro tiene el mismo TOF solución. Después de entrar en 2019, los fabricantes de Android se unieron al campo de las lentes TOF. En febrero de 2019, Samsung lanzó el Galaxy S10 5G, cada uno equipado con una lente TOF, LG lanzó el LG G8 ThinQ, equipado con una lente TOF trasera, utilizando la solución de Infineon; Lenovo lanzó el teléfono móvil Z6 Pro 5G, equipado con una lente TOF trasera. Huawei también equipó la lente TOF trasera en el modelo de gama media nova 5 Pro en junio.

1. Asus Zenfone

El chip sensor de imagen REAL3™ de Infineon Technologies AG juega un papel clave en el último teléfono inteligente de realidad aumentada (AR) de ASUS. El teléfono se lanzó en CES 2017 en Las Vegas en enero de 2017. ASUS Zenfone AR era el teléfono inteligente más delgado del mundo equipado con una cámara de tiempo de vuelo (ToF) 3D en ese momento, que puede realizar una percepción tridimensional en tiempo real del entorno circundante.
El chip sensor de imagen REAL3 es un componente clave del módulo de cámara 3D dedicado más pequeño del mundo para teléfonos inteligentes. Se basa en el principio de tiempo de vuelo (ToF), que mide el tiempo que tarda una señal infrarroja en viajar desde la cámara hasta el sujeto. El tiempo que tarda se llama "tiempo de vuelo". ToF ofrece muchas ventajas sobre otros principios de detección 3D en términos de rendimiento, tamaño y consumo de energía para terminales móviles alimentados por batería.

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2. OPPO R17 Pro

OPPO R17 Pro se lanzó en agosto de 2018. El R17 Pro adopta un diseño de tres cámaras traseras: lente TOF + lente principal con apertura variable + tres lentes de profundidad de campo. TOF es una proyección de fuente de luz superficial, que proyecta luz infrarroja de manera uniforme sobre el objeto, y luego usa la cámara TOF para capturar la diferencia de tiempo del reflejo de luz infrarroja y calcula la información de profundidad de campo.La ventaja de esto es que las imágenes de proyección la distancia es más larga y la precisión no es mala. Debido a que también se utilizan fuentes de luz activas, las imágenes TOF en entornos oscuros no se ven afectadas. Además, colocar TOF en el área de la cámara trasera puede facilitar la colocación de fuentes de luz activas y reducir la presión sobre el espacio del teléfono móvil. Lo que es más importante, la tecnología TOF es relativamente madura y su costo es menor que el de la luz estructurada 3D.
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