關于人臉識別
早在一個世紀以前,就有文章討論人類自身對人臉的識別能力。研究證明雖然大多數人能夠通過面部特征區(qū)分出身邊的親人、朋友,但極少有人能清晰表明這些人的具體相貌特征。更無法表達對整個人臉識別的過程。這意味著光靠機器仿生人類的人臉識別能力可能性并不大。
后來到了20世紀60年代,計算機逐漸普及,人工智能出現并逐漸發(fā)展。人類對人臉識別的研究更加有興趣。
然而直到90年代,在科學家們的不斷探索下,終于開發(fā)出了具有代表性的人臉識別算法。為后來人臉識別技術的應用打下了基礎。
人臉識別的幾個方法:
(1)幾何特征的人臉識別 ( 算法識別快,但識別率較低)
(2)基于特征臉(PCA)的人臉識別 (需要較多的訓練樣本,不便捷)
(3)神經網絡人臉識別 (需要較多訓練樣本)
(4)彈xing 圖匹配的人臉識別
(5)線段(Hausdorff)和距離(HLD)的人臉識別 (大表情情況下識別效果不好)
(6)支持定向機(SVM)的人臉識別 (需大量訓練樣本,訓練時間長,方法難以實現)
當前刷臉設備采用了多個識別方法去提高識別結果,進一步說現在的識別技術主要是基于深度神經網絡技術(CNN),通過人臉檢測、關鍵點定位、特征提取和特征比對等技術手段,從圖像或視頻中發(fā)現,定位人臉識別出人臉所對應的身份。
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編輯內容:
400-705-2002