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人臉識別技術發(fā)展歷程
人臉識別蕞初在20世紀60年代已經(jīng)有研究人員開始研究,真正進入初級的應用階段是在90年代后期,發(fā)展至今其技術成熟度已經(jīng)達到較高的程度。整個發(fā)展過程可以分為機械識別、半自動化識別、非接觸式識別及互聯(lián)網(wǎng)應用階段。
與其他生物識別方式相比,人臉識別優(yōu)勢在于自然性、不被察覺性等特點。自然性即該識別方式同人類進行個體識別時所利用的生物特征相同。指紋識別、虹膜識別等均不具有自然性。不被察覺的特點使該識別方法不易使人抵觸,而指紋識別或虹膜識別需利用電子壓力傳感器或紅外線采集指紋、虹膜圖像,在采集過程中體驗感不佳。目前人臉識別需要解決的難題是在不同場景、臉部遮擋等應用時如何保證識別率。此外,隱私性和安全性也是值得考慮的問題。人臉識別優(yōu)勢明顯,未來將成為識別主導技術。具體來說,相比指紋識別、虹膜識別等傳統(tǒng)的生物識別方式,優(yōu)點主要還集中在四點:非接觸性、非侵擾性、硬件基礎完善和采集快捷便利,可拓展性好。在復雜環(huán)境下,人臉識別精度問題得到解決后,預計人臉識別有望快速替代指紋識別成為市場大規(guī)模應用的主流識別技術。
人臉識別技術由于其便利性、安全性,可在智能家居中用作門禁系統(tǒng)以及鑒權系統(tǒng),因此智能家居與人臉識別技術的融合是未來發(fā)展的重點方向。智能家居中的人臉識別系統(tǒng)是結合嵌入式操作系統(tǒng)和嵌入式硬件平臺建立的,加強了人臉識別技術與智能家居應用的結合度,具有概念新、實用性強等特點。
人臉識別技術是未來基于大數(shù)據(jù)領域的重要發(fā)展方向。通過人臉識別技術使得這些照片數(shù)據(jù)再度存儲利用,能夠大大提升信息化的管理和統(tǒng)籌,這將成為未來人臉識別的主要發(fā)展趨勢。
人臉圖像特征提取:人臉識別系統(tǒng)可使用的特征通常分為視覺特征、像素統(tǒng)計特征、人臉圖像變換系數(shù)特征、人臉圖像代數(shù) 特征等。人臉特征提取就是針對人臉的某些特征進行的。人臉特征提取,也稱人臉表征,它是對人臉進行特征建模的過程。
人臉特征提取的方法歸納起來分為兩大 類:一種是基于知識的表征方法;另外一種是基于代數(shù)特征或統(tǒng)計學習的表征方法?;谥R的表征方法主要是根據(jù)人臉的形狀描述以及他們之間的距離特性來獲得有助于人臉分類的特征數(shù)據(jù),其特征分 量通常包括特征點間的歐氏距離、曲率和角度等。人臉由眼睛、鼻子、嘴、下巴等局部構成,對這些局部和它們之間結構關系的幾何描述,可作為識別人臉的重要特 征,這些特征被稱為幾何特征。基于知識的人臉表征主要包括基于幾何特征的方法和模板匹配法。