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信譽樓開汽車鎖 配汽車鑰匙 指紋鎖

2020-02-19 12:07:36

信譽樓開汽車鎖 配汽車鑰匙 指紋鎖

爭議大 面部識別能出現(xiàn)在智能鎖上嗎?

有心人肯定還記得,在2015年德國漢諾威消費電子博覽會開幕式上,阿里巴巴董事局主席馬云首次向外界展示了臉部識別技術(shù),他將自己的臉放置于機器的識別框內(nèi),系統(tǒng)自動識別并完成了支付,為他購買了一張1948年漢諾威工業(yè)博覽會的紀(jì)念郵票。

  如今臉部識別技術(shù)場景已經(jīng)從德國漢諾威走向了更廣闊的領(lǐng)域。目前刷臉支付、火車站進(jìn)站、考生入場等都會應(yīng)用到臉部識別技術(shù),刷臉時代已然來臨。

  從蘋果在iPhone5s上集成了指紋識別開始,生物檢測識別就開始真正的流行起來,而蘋果最新的iPhoneX又將指紋識別一刀砍掉,將面部識別作為唯一的生物識別方式。 

  隨之而來的便是其他廠商的一系列跟進(jìn),畢竟蘋果在手機上集成的面部識別,才是更加接近于大眾認(rèn)可的面部識別。最開始的面部識別能用照片解鎖就已經(jīng)是一個笑話了,識別速度更是雞肋。 

  不過在指紋識別大行其道的今天,智能鎖有必要也跟進(jìn)手機廠商,將面部識別加入到智能鎖當(dāng)中徹底代替指紋識別嗎?筆者認(rèn)為有必要從三個角度來考慮這個問題:1、拒真率;2、認(rèn)假率;3、識別動機

  需要說明的是,截止到目前,蘋果的“面容ID”的識別方式是最先進(jìn),也是最有可能被未來的智能鎖大規(guī)模采用的面部識別方案,所以下文的面部識別都以蘋果的“面容ID”舉例。

  一、拒真率
拒真率和認(rèn)假率是指紋識別中兩個比較重要的指標(biāo)。拒真率,即FRR(False Rejection Rate),簡單來說就是將正確的信息(比如說指紋、人臉)給錯誤的拒絕掉的概率。

  蘋果iPhoneX剛上市不久,就有很多人抱怨在手機上使用密碼解鎖的頻率,大大超過了以往所有采用指紋識別手機的時候,還有很多人抱怨在床上側(cè)躺著的時候根本無法通過面部識別解鎖,只能輸入密碼才能解鎖。而這就是面部識別拒真率過高導(dǎo)致的結(jié)果。

  而在指紋識別上,這個問題卻很少發(fā)生。這就是人臉面部信息與指紋的信息特點不同導(dǎo)致的區(qū)別。

  指紋識別是將手指按壓在識別模塊上,而按在平面上的指紋圖像通常是不會有大的變化的,圖像特征穩(wěn)定,而且信息密集,使得加密后識別的準(zhǔn)確率也會比較穩(wěn)定。

  但是面部的特征就不一樣了,盡管“面容ID”已經(jīng)在獲取信息方面從2D圖像識別進(jìn)化到3D景深識別,還在處理器中加入了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片。但是每個人的面部特征最主要還是根據(jù)骨骼來形成,不同情況下也會有所變化。

  比如說讓一個人在跑步機上跑,再用錄像機錄下面部的信息,除了抖抖抖抖抖~的表情包以外,你會發(fā)現(xiàn)幾乎每一張截圖的面部特征信息都會不一樣,區(qū)別大的兩張截圖甚至?xí)屇阏J(rèn)為是兩個人。人類有時都識別不出來一個人不同情況下的面部信息,更不用說剛起步的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片了。

  而上面所說的情況,還沒有包含化妝、戴眼鏡,戴口罩、睡眠不好導(dǎo)致的黑眼圈和眼袋等情況。至于變胖變瘦,蘋果聲稱已經(jīng)可以在變化的過程中逐漸適應(yīng),而其他3D面容識別的技術(shù)似乎還未達(dá)到這個效果,不過這項技術(shù)很快就可以跟進(jìn)。

  除了拒真率以外,認(rèn)假率也是面部識別一個爭議比較大的地方。

  二、認(rèn)假率

  認(rèn)假率,即FAR(False Rejection Rate),也稱為“誤識率”。就是將錯誤的信息判斷成正確的,最后通過了認(rèn)證。這種指標(biāo)在指紋識別上很難出現(xiàn)什么問題,因為你很難找到兩個相近指紋的人,指紋的特征也沒有規(guī)律,所以在指紋識別上,認(rèn)假率高最有可能是和加密算法有關(guān)系。

  而在面部識別上,這個認(rèn)假率就有著很大的問題。最突出的問題就是雙(多)胞胎導(dǎo)致的面容相仿的問題。前不久有人做過這個實驗,將幾對雙胞胎中的一個人通過iPhoneX錄入面部信息,然后讓雙胞胎中的另一位試圖解鎖。

  從實際測試結(jié)果來看,這種情況的認(rèn)假率高達(dá)近50%。更是有新聞爆出國內(nèi)完全沒有親緣關(guān)系的兩個人,僅僅因為長相相似,就可以解鎖同一部iPhoneX。盡管iPhoneX上面的“面容ID”檢測的特征點數(shù)遠(yuǎn)比人類觀察面部時采集的特征多很多,但是在雙胞胎,尤其是長相十分接近的同卵雙胞胎面前,還是會敗下陣來。

  很多人(包括筆者這種臉盲在內(nèi))都經(jīng)常會區(qū)分不開兩個雙胞胎,而想要使算法并不足夠成熟的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片能夠區(qū)分開雙胞胎或者長相相近的兩個人,都需要非常長的時間來進(jìn)行算法上的進(jìn)化。

  不過值得高興的是,隨著面部識別由2D圖像識別進(jìn)化到3D景深識別,僅用照片或者視頻就將手機解鎖的情況將不復(fù)存在,這也是識別技術(shù)的進(jìn)步帶來的優(yōu)勢,也直接將面部識別的認(rèn)假率提高了好幾個等級。

  但是將面部識別的這種失誤放在智能鎖上,排除極個別雙胞胎關(guān)系不好導(dǎo)致的問題。絕大多數(shù)的雙胞胎都會歡迎自己的同胞兄弟走進(jìn)家門。所以在成熟的3D景深面部識別面前,智能鎖的認(rèn)假率應(yīng)該不是什么大的問題,畢竟認(rèn)假率難點不在于被破解,而在于找到那個長得像的人。

  真正大的問題是接下來要說的:識別動機。


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