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人臉識別已經(jīng)進入2.0時代 追求更自然的AI交互

作者:本站收錄
來源:太平洋安防網(wǎng)
日期:2017-03-23 10:03:04
摘要:所謂生物識別技術就是,通過計算機與光學、聲學、生物傳感器和生物統(tǒng)計學原理等高科技手段密切結合,利用人體固有的生理特性,(如指紋、臉象、虹膜等)和行為特征(如筆跡、聲音、步態(tài)等)來進行個人身份的鑒定。其中,占有率最高的就是指紋識別了。
關鍵詞:AI人臉識別

  所謂生物識別技術就是,通過計算機與光學、聲學、生物傳感器和生物統(tǒng)計學原理等高科技手段密切結合,利用人體固有的生理特性,(如指紋、臉象、虹膜等)和行為特征(如筆跡、聲音、步態(tài)等)來進行個人身份的鑒定。其中,占有率最高的就是指紋識別了。據(jù)估算,到2020年生物識別技術市場規(guī)模將達到250億美元,5年內(nèi)年均增速約14%。

  “刷臉”“虹識”呼聲高

  中科院自動化所生物識別與安全技術研究中心主任李子青告訴筆者,非接觸類生物識別技術是指終端設備不需要和用戶直接接觸便可收集身份特征信息的技術,虹膜識別、人臉識別、聲紋識別、視網(wǎng)膜識別等都屬于這種類型。與聲紋識別對聲音環(huán)境要求較高、視網(wǎng)膜識別對矯正視力人群可能帶來的不便不同,業(yè)內(nèi)普遍認為人臉識別和虹膜識別的應用場景更具廣泛性和便捷性,其商業(yè)化前景更值得期待。

  虹膜識別已走進大家日常生活。目前全球已有50多個機場都設置了只需通過虹膜識別而讓旅客直接通關的系統(tǒng)。新加坡也于今年開始采用“虹膜掃描”作為旅客及新加坡公民除了照片、指紋外的又一身份辨識依據(jù)。虹膜識別在金融領域也大顯身手:為了避免傳統(tǒng)銀行“用戶名+密碼”的信息數(shù)據(jù)庫被不法人員撞庫竊取,部分銀行開始增加虹膜識別驗證,即只有虹膜掃描信息和賬戶信息完全匹配時,客戶才可以獲得資金提取的授權,安全級別全面升級。

  相比指紋和數(shù)字密碼,虹膜識別在互聯(lián)網(wǎng)支付應用中安全性更高,這也使得虹膜掃描系統(tǒng)相繼獲得三星等品牌手機的青睞。在北京中科虹霸科技有限公司副總經(jīng)理邱顯超看來,“虹膜手機”或?qū)⒊蔀槲磥砣藗儾豢苫蛉钡摹爸悄芷鞴佟薄?/p>

  不過,公眾對人臉識別的期待比虹膜識別更甚:“刷臉吃飯”“刷臉通行”真的可以實現(xiàn)了嗎?“如今在百度科技園,員工們1秒鐘就能通過‘刷臉通行閘機’,不用工卡、不必等待?!卑俣壬疃葘嶒炇抑魅瘟衷獞c向筆者描述了百度人臉識別技術的應用:“下一個應用場景很可能是百度食堂——百度員工去食堂吃飯就可以告別工卡了,幾萬人將率先享受‘刷臉’的便捷?!?/p>

  追求更自然的AI交互

  人臉識別有兩個不同的場景,一個是1:1的人臉比對,一個是1:N的人臉識別。前者常見于銀行、公安系統(tǒng)一些應用,一般需提交個人身份證信息和人臉特征,然后系統(tǒng)再拿身份證照片和提交的信息進行1:1的比對;后者也已在刑偵等領域有一定應用,但由于1:N識別精度問題導致難度較高,傳統(tǒng)上公安系統(tǒng)也只是借助這項技術輔助偵查,對識別結果還“不能確信”、對嫌疑人“不能鎖定”。

  百度“刷臉”技術選擇的是1:N的精準識別。林元慶透露,百度從2016年開始發(fā)力1:N的識別應用,并取得很大技術突破,“已經(jīng)可以將1:N的人臉識別做到非常精確”。百度方面此前宣布,百度大腦的人臉識別監(jiān)測準確率已達99.7%。

  “如果準確率不夠,在刷臉通行閘機的應用上就可能會導致百度的員工被攔在門外,這種情況是不能容忍的。”林元慶告訴筆者,百度人臉識別的精確度有兩個指標:誤通過率和通過率?!巴ㄟ^率容易理解,就是指匹配的正確率。誤通過率就是指‘不是百度的人輕易放行了’,我們這個指標接近于0;通過率則在99%以上?!?/p>

  事實上1:N精準識別要做到高精準識別度并非易事。這也讓李子青在內(nèi)的學者們懷疑:“真的有宣傳中所說的那么高嗎?”“1:N做到高精準識別度是最難的?!绷衷獞c也坦承,特別是隨著數(shù)據(jù)庫的增大——目前百度通行閘機和未來百度食堂的數(shù)據(jù)庫為2萬~5萬人——對識別的精準度和安全性都提出了更為嚴峻的挑戰(zhàn)。

  “但這樣才正是百度的‘菜’?!绷衷獞c說,只有實現(xiàn)1:N精準識別,才是真正給原有人臉識別方式帶來革命性變化,讓人工智能(AI)時代的交互更智能、更便捷?!拔覀円欢ㄗ龅竭@一點,因為我們希望以后的AI界面將是非常自然,跟我們的生活無縫對接的?!?/p>

  悄然進入2.0時代

  事實上,在人臉識別最初走向應用之時,“準確率”就一直是深化應用的瓶頸所在。特別是,最初的二維人臉識別并不能達到“臉”與“人”的高度匹配?!叭四樃欁R別技術已進入2.0時代。”人工智能科技公司ULSee創(chuàng)始人葉舟告訴筆者:“傳統(tǒng)的人臉識別技術主要是基于可見光圖像的人臉識別,但這種方式有著難以克服的缺陷,尤其在環(huán)境光照發(fā)生變化時,識別效果會急劇下降,而且還存在其他比如側臉、正臉差異較大,用照片圖像進行欺詐等問題?!?/p>

  一位生物識別技術領域公司的產(chǎn)品經(jīng)理告訴筆者,“如今,活體檢測取代了靜態(tài)的圖片識別,紅外光作為人臉特征的采集手段彌補了可見光識別的不足,真人面具、照片、手機視頻都不能‘蒙混過關’?!倍?,這位產(chǎn)品經(jīng)理說,今天人們面對人臉掃描儀,不再需要“搖頭晃腦”跟機器“互動”來保證錄入信息的真實。

  目前,人臉關鍵點檢測技術可以精確定位面部的關鍵區(qū)位,甚至可以做到支持一定程度遮擋以及多角度人臉,這便準確率大幅度提升。即便如此,雙胞胎識別、整容易容前后的識別仍然是人臉識別的技術瓶頸所在。對此,李子青告訴筆者,虹膜識別或許成為解決這個難題的突破口之一。

  與人臉形態(tài)在人不同生命階段所展示出來的不確定性不同,虹膜具有高度的確定性和唯一性,它從胎兒發(fā)育到肉體死亡,整個過程中始終保持其形態(tài)的確定性和與其他個體的差異性。虹膜的這種屬性早就受到生物識別技術專家的重視。作為非接觸類生物識別的重要內(nèi)容,虹膜識別同樣不需要眼睛與設備的直接接觸,更加方面、快捷,虹膜與人臉的雙重認證為臉部識別“上了雙保險”。

  不過,人類的平均虹膜直徑為12mm,中國人的平均虹膜直徑更小。較小的外露面積造成了虹膜特征信息收集的難度。李子青說,“此外,中國人虹膜色彩的豐富性也遠遠低于西方人,這也是虹膜識別面臨的問題之一?!?/p>

  隨著技術的進一步發(fā)展,虹膜識別有了專用的紅外攝像頭和專用紅外燈,這讓識別更具可行性。除了識別掃描射線升級之外,機器學習和算法本身的迭代也是解決信度難題的重要方面。林元慶表示,數(shù)據(jù)、算法、產(chǎn)品是一個正循環(huán),數(shù)據(jù)的迭代和算法的演進促進更好的產(chǎn)品產(chǎn)生,而更好的產(chǎn)品又反作用于數(shù)據(jù)和算法的進一步精進?!笆聦嵣?,百度人臉識別技術的突破與近年來算法上的大量投入密不可分。”林元慶說,“百度進入人臉識別行業(yè),走的是技術路線”。

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