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人臉識別和AI的關系

lPCU_elecfans ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:電子發燒友網 ? 2020-12-04 09:21 ? 次閱讀

隨著AI 的浪潮發展,AI 的應用場景越來越廣泛,其中計算機視覺更是運用到我們生活中的方方面面。

作為一個測試人員,需要緊跟上 AI 的步伐,快速從傳統業務測試,轉型到 AI 的測試上來。而人臉識別作為機器視覺應用場景里最普及常見的一環,因此這一篇結合AI 的架構和核心,以及人臉識別來講一講,AI 怎么測試,以及 AI 測試與傳統測試的區別和共同點。

人臉識別和AI的關系

先了解 AI兩個基本概念。

a)計算機視覺

也稱為機器視覺,是指用攝影機和電腦代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量等機器視覺,并進一步做圖像處理,使電腦處理成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。

最好理解的場景,比如拍一個花的照片,通過機器學習自動告知用戶這是什么花。拍一個店鋪的照片,機器學習自動分析出店鋪的名字,以及店鋪的位置。

b)生物識別

通過計算機,與光學、聲學、生物傳感器、統計學的概念手段結合,利用人體固有的生理特性和行為特征進行個人身份的鑒定。比如通過人的指紋,和數據庫錄入的指紋比較,判斷是否是同一個人。

機器視覺和生物識別都屬于AI 的應用領域,機器視覺和生物識別的本質,都在于對于圖像圖像的識別和比對。人臉識別,則是將機器視覺與生物識別結合,對人類的面部特征應用計算機視覺的一個典型場景。

怎么測試圖像識別

結合 AI 的架構和核心來分析。

1.數據收集和處理

既然是視覺,必然是人肉眼所能看到的內容,動態和靜態的景、人、建筑、動植物、書本等等,歸根結底可以認為是圖片。數據收集的過程是,在安裝拍照攝像設備之后,從動態的場景與復雜的背景中判斷是否存在識別的對象,并分離出對象。采集到照片。因此測試需要從至少這兩方面來考慮。


a)采集的素材

圖片的像素、大小、清晰度、色彩、復雜度、噪聲等,會直接影響到計算機識別的結果。


舉個例子來說,下方的三個圖,對于肉眼和計算機學習去區分的難度是明顯不一樣的。識別的難度A一定小于B和C。

圖a、圖b和圖c

b)采集的器材

圖片一般是用攝像頭拍攝獲得的,那么不同品牌參數的攝像頭,拍攝出來的照片像素、清晰度、色彩,甚至是層次都會有差異。

2.數據理解和特征提取

數據理解的目的在于,獲取到原始數據之后,分析數據的有效性,并且將數據里有用的, 并且將有典型特征的抽取出來。比如我們拍攝的各種照片,需要從中識別出是包含一朵花的,還是包含一個人的,是一輛自行車還是一輛小汽車。


這個唯一的解決方案是,讓機器拿到足夠多的樣本進行訓練,訓練的越多,模型將越準確。


測試模型的準確性,也要針對性的找足夠多足夠全的樣本。假設識別的對象是花,那么就盡可能的測試到各地、各類、各種顏色、各種角度的花,真實材質非真實材質等等。假設識別的對象是車,那么就盡可能的測試到各種類別、各種品牌、各種款式的車。

3.模型構建、訓練和評估

計算機只會告訴我們比對的兩張圖片的相似程度,是80%或者是20%,但不會告訴我們這兩張圖里的內容是否是同一個東西。因此圖片比對一定會有一個閾值的概念。設置相似度大于x%的時候,視為比對通過,小于x%的時候,視為比對不通過。


設定閾值的過程就是模型評估。閾值設定過低,則比對通過率高,誤報率可能也會升高。閾值設定過高,則比對通過率低,誤報率可能也會降低也可能會增高。


測試時,需要不斷的嘗試不同的閾值,找一個通過率和誤報率的平衡點。要針對算法的優劣進行針對性的測試,因為有的算法過于嚴苛,有的算法不夠精準。

人臉識別和圖像識別的差異

1.人臉 VS 普通圖像

對于人臉來說,最大的問題在于面部特征部位多、可改變性強、面部表情豐富,并且具有動態變化的特性。


因此在數據收集的時候要考慮:
λ不同性別、年齡、人種、民族的人臉,因為五官的特征差異度很大。
λ人臉正對攝像頭的,上傾、下傾、左傾和右傾不同角度的
λ環境亮度正常和黑暗的時候,逆光、向光、弱光和強光的情況
λ有佩戴黑框眼鏡或墨鏡的情況
λ頭發正常色和染色的情況
λ人臉和非人臉的表現,尤其是跟人臉最相似的動物,比如猩猩、猿猴。

2.人臉識別應用場景 VS 普通圖像識別應用場景

人臉識別主要用于銀行、機場、出入境的安防,因此相比一般的機器視覺來講,安全方面顯得更加重要,需要重點測試人臉識別的抗攻擊能力。


在上一篇文章里講過,人臉識別的流程主要存在四個環節:人臉捕獲、活體檢測、人臉采集、人臉比對。

攻擊的行為一般是照片、面具和視頻,比如:
λ翻拍后的照片攻擊。
λ人臉面具,高仿真面具。
λ長相相似度很高的人臉,軟件合成的虛擬人臉等等。

λ GIF 圖像和錄制拼接的視頻等等。

AI 測試和傳統測試的異同點

綜合來說,AI 測試,需要結合 AI 的架構、算法和應用場景做針對性的測試。除此以外,一般性的功能、性能、兼容和傳統業務測試無異。

為了帶來更直觀深刻的印象,編者準備了一則基于LabVIEW深度學習卷積神經網絡的實例視頻展示,手把手教大家AI視覺系統安裝,缺陷檢測。

↓AI視覺快速學習基礎應用實際↓

視頻看得還不夠過癮嗎?別急!

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以下為課程大綱:

P1 導學

P2 安裝與缺陷檢測實例演示

P3 界面的介紹_Trim

P4 獲取采集圖像方式

P5 讀寫相機的屬性

P6 模擬循環采集圖片

P7 選擇哪副圖像進行檢測

P8 視覺助手-圖像旋轉&矯正&處理

P9 查找表-進行完美視覺定位

P10 圖像的濾波器

P11 灰度形態學

P12 練習-圖像處理后找Mark點

P13 灰度形態學重構的原理

P14 通過案例解釋圖像的二值化

P15 基礎形態學

P16 透過滾珠實驗解釋高級形態學用處

P17 圖像的二值化反轉

P18 圖像分類訓練實現顏色精確識別

視頻課程內容截圖

一、傳統視覺

二、人工智能-深度學習卷積神經網絡

責任編輯:xj

原文標題:AI是怎么測試圖像識別的,與人臉識別有何不同?

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