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        “互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的生物識(shí)別技術(shù)及應(yīng)用趨勢(shì)

        2018-03-04 06:30:17賽迪智庫(kù)
        網(wǎng)絡(luò)安全和信息化 2018年11期
        關(guān)鍵詞:人臉識(shí)別深度生物

        ■ 賽迪智庫(kù)

        隨著互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的到來(lái),移動(dòng)支付、共享出行、智慧安防、醫(yī)療等場(chǎng)景對(duì)身份驗(yàn)證、保障安全提出了更高要求。2018年,北京地鐵有望在年內(nèi)啟動(dòng)人臉識(shí)別乘車(chē)試點(diǎn),安檢系統(tǒng)也將引入刷臉技術(shù),提高乘客通行速度。2018年4至5月,警方利用AI人臉識(shí)別技術(shù)在三場(chǎng)演唱會(huì)上逮捕了多名犯罪嫌疑人。

        “互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的生物識(shí)別技術(shù)變革

        人臉識(shí)別技術(shù)

        傳統(tǒng)的人臉識(shí)別算法通常采用淺層機(jī)器學(xué)習(xí)模型,它需要根據(jù)各類(lèi)任務(wù)來(lái)設(shè)計(jì)不同的系統(tǒng),并采用人工來(lái)設(shè)計(jì)特征,如人臉識(shí)別采用LBP特征、人臉檢測(cè)采用Haar-like特征、行人檢測(cè)采用HOG特征。傳統(tǒng)方法在非約束環(huán)境的效果較差,主要的原因是非約束環(huán)境下人們姿勢(shì)呈現(xiàn)多樣化,且光照條件千差萬(wàn)別,難以利用LBP特征、Haar特征獲取人臉顯著信息,這進(jìn)一步表明人工設(shè)計(jì)特征往往難以滿足現(xiàn)實(shí)中的復(fù)雜任務(wù)需求。新一代的人臉識(shí)別算法主要基于深度學(xué)習(xí)CNN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)),它通過(guò)構(gòu)建具有多個(gè)隱層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,利用海量數(shù)據(jù)來(lái)學(xué)習(xí)更有用的特征。相對(duì)于傳統(tǒng)特征工程,新算法能夠自動(dòng)學(xué)習(xí)特征,降低了人工選擇特征對(duì)預(yù)測(cè)效果的影響。相對(duì)于淺層模型,深度模型能夠重復(fù)利用中間層的計(jì)算單元,進(jìn)而減少網(wǎng)絡(luò)中的自由參數(shù)。

        指紋識(shí)別技術(shù)

        指紋識(shí)別技術(shù)是利用傳感器、圖象處理、模式識(shí)別的技術(shù)來(lái)匹配指紋之間是否一致。指紋識(shí)別涵蓋圖像采集、特征提取和匹配等環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的指紋圖像采集有油墨采集、光學(xué)全反射、電容傳感器、超聲波等方法,提取的特征主要包括指紋的方向場(chǎng)、脊線的密集程度、脊線端點(diǎn)和分叉點(diǎn)等。然而,傳統(tǒng)指紋識(shí)別技術(shù)面臨著以下問(wèn)題:一是在1對(duì)N的情形下,隨著人數(shù)不斷增加,識(shí)別準(zhǔn)確率將明顯降低;二是指紋防偽方面仍有欠缺,如利用指紋膜、照片等方法可能破解指紋驗(yàn)證。為解決人數(shù)增加導(dǎo)致準(zhǔn)確率下降的問(wèn)題,新的方法是利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),它能夠隨著數(shù)據(jù)量增大逐漸提升指紋識(shí)別精度。利用高質(zhì)量指紋訓(xùn)練字典,處理低質(zhì)量指紋時(shí)通過(guò)字典來(lái)選擇候選方向場(chǎng),然后對(duì)比連續(xù)性來(lái)選出質(zhì)量較好的方向場(chǎng)。為增強(qiáng)指紋識(shí)別的防偽能力,可利用光學(xué)斷層掃描技術(shù)對(duì)指紋更為精密的數(shù)據(jù)進(jìn)行提取。

        虹膜識(shí)別技術(shù)

        虹膜識(shí)別技術(shù)是基于眼睛中的虹膜進(jìn)行身份識(shí)別,虹膜體積雖然?。ㄖ睆酱蠹s1厘米),但包含大量的信息(虹膜中有許多相互交錯(cuò)的斑點(diǎn)、細(xì)絲、冠狀、條紋、隱窩等特征),且虹膜在發(fā)育到一定階段后較為穩(wěn)定,這些特征決定了虹膜對(duì)于身份識(shí)別具有較強(qiáng)的唯一性。虹膜識(shí)別過(guò)程可分為虹膜圖像采集、數(shù)據(jù)預(yù)處理及分析對(duì)比等環(huán)節(jié)。虹膜圖像采集需要用到CCD、CMOS及人機(jī)交互、視覺(jué)反饋模塊等。然后通過(guò)數(shù)字圖像處理技術(shù)、模式識(shí)別和人工智能技術(shù)對(duì)采集到的虹膜圖像進(jìn)行處理、存儲(chǔ)、比對(duì),實(shí)現(xiàn)對(duì)人員身份的認(rèn)證和識(shí)別。

        聲紋識(shí)別技術(shù)

        與人臉、指紋、虹膜的人體生理特征不同,聲紋屬于人體行為特征。聲紋識(shí)別是一項(xiàng)提取說(shuō)話人聲音特征和說(shuō)話內(nèi)容信息,自動(dòng)核驗(yàn)說(shuō)話人身份的技術(shù)。聲紋識(shí)別技術(shù)可分為兩類(lèi):說(shuō)話人確認(rèn)技術(shù)、說(shuō)話人辨認(rèn)技術(shù)。說(shuō)話人確認(rèn)技術(shù)是用于判斷未知說(shuō)話人是否為某個(gè)指定人,主要應(yīng)用于證券交易、銀行交易、公安取證、電腦聲控鎖、汽車(chē)聲控鎖、身份證、信用卡等身份識(shí)別領(lǐng)域。說(shuō)話人辨認(rèn)技術(shù)是用于在已經(jīng)記錄的說(shuō)話人中辨認(rèn)出未知說(shuō)話人的身份,主要應(yīng)用于刑偵破案、罪犯跟蹤、國(guó)防監(jiān)聽(tīng)、個(gè)性化應(yīng)用等領(lǐng)域。當(dāng)前聲紋識(shí)別技術(shù)可分為靜態(tài)檢測(cè)技術(shù)與動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)。靜態(tài)檢測(cè)技術(shù)是抽取說(shuō)話人聲音的基音頻譜及包絡(luò)、基音幀的能量、基音共振峰的出現(xiàn)頻率及其軌跡等參數(shù)表征,之后運(yùn)用模式識(shí)別等匹配算法進(jìn)行聲紋識(shí)別。動(dòng)態(tài)檢測(cè)方面,利用VAD技術(shù)進(jìn)行降噪、去除混響,動(dòng)態(tài)時(shí)間規(guī)整、矢量量化、支持向量機(jī)等方法進(jìn)行特征提取,主要采用隱馬爾可夫模型和高斯混合模型進(jìn)行預(yù)測(cè),深度學(xué)習(xí)模型目前也有一定應(yīng)用。

        未來(lái)趨勢(shì)

        隨著深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)不斷成熟,生物識(shí)別技術(shù)準(zhǔn)確率大幅上升,極大地拓展了其商業(yè)應(yīng)用范圍。目前,以深度學(xué)習(xí)算法為代表的人工智能技術(shù)發(fā)展,為生物識(shí)別提供了計(jì)算和分析支撐,海量的高質(zhì)量生物特征數(shù)據(jù)也為訓(xùn)練深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提供了資源。相比傳統(tǒng)算法,深度學(xué)習(xí)是在圖像、語(yǔ)音領(lǐng)域大大提升了識(shí)別率。如在語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域,傳統(tǒng)使用混合高斯模型,其在真實(shí)復(fù)雜環(huán)境中的效果欠佳,深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用使得識(shí)別錯(cuò)誤率下降30%左右。生物識(shí)別的準(zhǔn)確率得到大幅提升,這促使了生物識(shí)別技術(shù)大大拓展了應(yīng)用范圍,如向移動(dòng)APP、刷臉支付、新零售、新出行等領(lǐng)域拓展。

        隨著3D成像和傳感模組開(kāi)發(fā),人臉識(shí)別、虹膜識(shí)別功能將成為智能終端的標(biāo)準(zhǔn)配置。2017年,高通推出了前置iris生物識(shí)別模組及高端計(jì)算機(jī)視覺(jué)攝像頭模組。Iris生物識(shí)別模組主要用于虹膜識(shí)別,具有40ms的低延時(shí),并能夠支持活體檢測(cè)。高端計(jì)算機(jī)視覺(jué)攝像頭模組通過(guò)紅外發(fā)光器發(fā)射出光束,IR攝像頭讀取該光斑圖案,對(duì)點(diǎn)狀圖在物體上發(fā)生的扭曲、以及點(diǎn)與點(diǎn)之間的距離進(jìn)行計(jì)算,進(jìn)而與RGB圖像進(jìn)行復(fù)合,最后構(gòu)成3D模型。這意味著搭載高通下一代處理器的智能手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)3D人臉識(shí)別、虹膜識(shí)別功能。

        基于生物識(shí)別技術(shù)的數(shù)字身份將成為未來(lái)主流的身份識(shí)別方式。當(dāng)前主流身份識(shí)別方法仍是主要由身份標(biāo)識(shí)物品(鑰匙、證件、銀行卡等)和身份標(biāo)識(shí)知識(shí)(用戶(hù)名、密碼)等承擔(dān)。相比主流身份識(shí)別方式,采用生物識(shí)別技術(shù)的數(shù)字身份更具安全性和便捷性。圍繞數(shù)字身份,Microsoft、Blockstack已開(kāi)始布局,在移動(dòng)設(shè)備、云存儲(chǔ)供應(yīng)商及桌面NAS驅(qū)動(dòng)器中推廣個(gè)人云存儲(chǔ),將區(qū)塊鏈應(yīng)用于數(shù)字證書(shū)和服務(wù)提供商之間的信任服務(wù)。N

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