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臉部識別技術的下一個挑戰是識別臉部被覆蓋的人

臉部識別已變得越來越普遍,但當問及任何人如何避免它,一些人可能會說只要戴面具就能實現。據外媒報道,目前研究人員正在進一步研發臉部識別技術,即使人們的臉部被覆蓋也能識別出某人,這可能意味著在公眾中匿名的人將比以往任何時候都更加困難。

在本周發表的一篇研究中, 通過使用深度學習和臉部具有各種「偽裝」的人物圖片的數據集,研究人員能夠訓練出一種神經網路,可以識別臉部被覆蓋的人們。社會學家Zeynep Tufekci在Twitter上分享了這項研究成果,指出這種技術可能成為壓迫的工具。目前這種臉部識別方法的準確率遠遠低於行業標準。

專門從事臉部跟蹤和分析的薩里大學研究員Patrik Huber表示 :「這篇論文中提及的技術並不是特別令人信服。」 他指出,該系統實際上並沒有將偽裝的面孔與臉部照片或肖像進行匹配,而是使用稱為「面部關鍵點」(如眼睛、鼻子、嘴唇等之間的距離)來進行識別。

雖然這項技術仍然存在缺陷,但是一些臉部識別技術已經取得快速進展。例如,Facebook已經訓練出可以基於頭髮、體型等特徵來識別人的神經網路。而瑞士巴塞爾大學也正在開發一個用於識別戴面具者的系統,根據可以看到的方式重新創建一個目標人物臉部的3D模型。

隱私倡導組織表示,即使這些系統還存在缺陷,仍然有可能被執法者所接受。例如,上個月,倫敦警方使用實時面部識別來掃描參加諾丁山狂歡節的人們。在活動之前,他們組裝了一個包括500多人照片的「定製數據集」,並利用監控攝像頭捕捉識別可能鬧事的人。根據人權組織團體Liberty的一份報告,警方使用來系統成功確定一名可疑人士。



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