疫情期間,外出戴口罩是對自己負責,也是對他人負責。可以說,口罩是對我們目前情況下的主要保護。那么,戴了口罩后,仍然能夠進行身份核驗、體溫測量、支付等工作,也將成為算法研究的主要方向之一。人臉識別這個剛剛有點風口就被疫情按下暫停鍵的領域,或許會在危中發現屬于自己的機會。
在全民抗擊新型冠狀病毒的斗爭中,戴口罩和避免接觸是最重要的防護方法。那么,佩戴口罩后,AI的人臉識別的準確率還剩多少?是否可以進行快速的體溫測量、準確的身份核驗、甚至人臉支付呢?
常規的人臉識別AI,在用戶戴著口罩時基本會武功盡失。
目前,針對疫情防范推出的快速體溫監測并不需要傳統的識別人臉。AI測溫的原理是:AI測溫可以理解為AI+測溫,第一步,通過AI技術快速定位額頭(較為準確的測溫位置);第二步,利用熱成像攝像機對該額頭進行精確測溫。依托人工智能技術,實現疑似高熱人員的精準鎖定,滿足了疫情防控需求。
曠視科技針對“戴著口罩也能識別人臉”稱,“大家可能對人臉識別有些誤解,實際上系統做的是戴著口罩的人臉檢測(找到視頻中的臉部在哪兒)而非識別身份,但是因為疫情期間大家都戴著口罩就沒法找到大家的人臉鎖定額頭,所以我們系統的核心能力是在戴口罩的情況下也能‘更精準地’找到額頭進而檢測體溫。”
但是,事情在近日有了轉折。騰訊優圖宣布成功研發出了口罩佩戴識別專用AI,戴著口罩也能人臉識別,官方稱,這套AI既能對戴口罩者實現人臉識別,又能發現口罩佩戴錯誤人員,口罩佩戴識別準確率超過99%。騰訊優圖這套算法目前可實時檢測戴口罩人臉、精準識別五種不同的口罩佩戴情形,并對未佩戴口罩或錯誤佩戴口罩的人員及時發現預警。
除此之外,目前還沒有其他公司發布戴口罩可以實現人臉識別的內容。
戴口罩人臉能否準確識別,本身并不是一個極端的問題。
按照人工智能的視覺識別,其在人臉識別上主要就是將面部變成若干個點,然后完成與數據庫中的人臉在立體層面上的模型上的點陣對應。戴口罩,等于一般的識別標識點就沒有了,但面部輪廓中,額頭、眼睛以及部分鼻子等最有立體感的部分依然可以被識別。當然,從結果上還是會對識別精準程度帶來影響。
火車站和機場目前使用的傳統人臉識別只有摘了口罩才能進行識別,但摘口罩和按指紋都大大增加了病毒感染風險。為了防止疫情擴散,如何在佩戴口罩的場景下,進行非接觸式的精準身份識別,成為一大難題。
由于嘴部區域和鼻子區域受到了遮擋,對人臉識別帶來了很大的挑戰。一般而言,口罩遮擋部位越小,人臉識別模型的性能越高。戴口罩人臉識別屬于遮擋人臉識別,要求在可接受的誤識別率范圍內,達到較好的正確識別率。戴口罩人臉識別涉及的算法除了人臉檢測、關鍵點檢測和人臉特征提取算法外,還包括口罩(有無)檢測或口罩區域檢測。識別的情形一般包括:未佩戴口罩、口罩僅遮擋嘴部、口罩僅遮擋下巴、口罩未遮擋面部、正確佩戴口罩等。
為了實現佩戴口罩的人臉識別功能,還有很多難題需要攻克了。
首先,需要攻克的就是數據的收集和識別。雖然,目前大家已經了解到可以對抗疫情的口罩需要醫用口罩,但醫用口罩的類別、等級不同,這就需要建立一個豐富的同一種類不同類型的“口罩數據庫”。
其次,夜晚,逆光等自然條件的不同,口罩更加的不容易區分,人臉識別算法需要有較好的特征提取能力。
最后,如果是面部有其他遮擋物,那又如何來識別呢?通過海量收集各類場景的的圖片,并結合自研的標注系統,快速完成口罩的標注和其他遮擋物的標注,并多次迭代訓練模型提高準確率,達到口罩和其他配飾的共同審核。
另外,其他人臉識別補充手段的應用也是關鍵。
除了機場車站需要身份核驗外,還有人臉支付、社區出入、公司考勤等場景需要對人員的身份進行驗證。不過,對于安全性要求極高的應用場景,比如支付場景,算法會基于口罩遮擋判斷結果,引導面部遮擋嚴重的人員進行其他方式的身份驗證。而對于社區人員管理和排查,還可以結合人體識別技術(ReID)進行身份確認。人體識別技術不完全依賴人臉識別,而是結合了著裝、體態、發型等特征進行辨認。公司考勤場景下,員工注冊比對數據庫相對較小,可以通過調低相似度的方式,來提高正確率高達。
疫情期間,外出戴口罩是對自己負責,也是對他人負責。可以說,口罩是對我們目前情況下的主要保護。那么,戴了口罩后,仍然能夠進行身份核驗、體溫測量、支付等工作,也將成為算法研究的主要方向之一。人臉識別這個剛剛有點風口就被疫情按下暫停鍵的領域,或許會在危中發現屬于自己的機會。
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