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基于人脸特征的身份认证技术及在考勤系统中的应用研究的中期报告 本项目旨在研究基于人脸特征的身份认证技术以及在考勤系统中的应用。 在项目的前期调研中,我们了解到人脸识别技术的发展历程,以及目前常用的人脸识别算法和技术,例如PCA算法、LBP算法、深度学习等。同时,我们也分析了考勤系统中的主要问题和需要解决的难点,设计出了整体的方案思路和技术路线。 在中期阶段,我们完成了以下几个方面的工作: 1.数据采集和预处理:我们采集了不同人群、不同肤色、不同性别等多个因素的人脸数据,处理成了标准的训练数据集和测试数据集。 2.模型训练和测试:我们采用了基于深度学习的人脸识别算法,使用TensorFlow框架进行模型的训练,并在测试数据集中对模型进行了评估,得出了较为准确的识别结果。 3.系统设计和集成:我们基于前期调研的方案思路,设计了基于人脸识别技术的考勤系统,并完成了相关的系统开发和集成工作,包括人脸数据的录入、身份认证和考勤数据的存储等功能。 目前,我们已经基本完成了项目的中期目标,下一步的工作重点将是深化模型的训练和优化,以及进一步完善和优化考勤系统的功能和性能。