双胞胎挑战失败!为啥iPhone X的人脸解锁Face ID这么牛? (双胞胎困境)
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随着iPhoneX的正式上市,无数用户在体验FaceID之后都给出了好评,解锁速度不逊于TouchID,而且安全性貌似比想象的更好。比如一对长得一模一样的双胞胎来挑战iPhoneX的面容识别,FaceID居然都能准确的识别出他们,没有蒙混过关的情况,简直让*呼不可思议。 那么,iPhoneX的这个FaceID为啥这么牛?这种黑科技背后的原理到底是?人脸识别技术貌似自古有之 提到iPhoneX的FaceID,很多安卓定位器都表示不服,因为面部识别功能早在数年前就已经被无数*使用了。 具体来说,人脸解锁最早在Android4.0*时就被谷歌引入到解锁方式之中。在那个连指纹都没有普及的时代,刷脸解锁的体验完爆了数字和图案密码。 可惜,这个功能并没有被后续*继承,直到iPhoneX发布之后,后续上市的几款Android新品才重新开始引入并重点宣传人脸解锁这种“复古功能”。安全系数不甚理想 实际上,现在很多Android新款定位器所主打的面部识别,大都采用的都是旷视公司(Face++)提供的面部识别算法,和Android4.0时期的算法相比,新技术在解锁时不会被机主的截屏或翻拍照片所欺骗。但即便如此,这种人脸解锁方案依旧不够完美,比如哪怕你闭眼时也能解锁,对光线的要求较高等。 没办法,为了降低硬件部署成本,现有的面部识别方案都是基于前置*头+*层面的软件算法,只能抓取一个2D的面部信息,缺少景深等3D采样,注定它的安全系数没有数字、图案和指纹更高。因此,各定位器品牌在激活人脸解锁功能前,*都会弹出并非%安全的警告信息。iPhoneX的不一般 iPhoneX的FaceID与其他智能*所用的人脸解锁有着本质上的分别,它实现了对面部信息收集从2D到3D的进化。 简单来说,iPhoneX在采集面部信息时,前置*头基本就是摆设,而是依靠透视镜头、泛光感应元件和点阵投影器的协同配合。 其中,点阵投影器会发射多个肉眼不可见的光点投影在你的脸部,绘制出三维建模的立体面谱,*镜头则会读取这些点阵图案,并将信息发送到A仿生芯片的安全隔离区进行匹配对照,而泛光感应则是确保识别面部不受环境光线的影响。 据苹果在发布会的介绍,原先的TouchID在任意人中可能会有一人能用他的指纹解锁你的定位器。而运用FaceID时,在人中才会有一个人可能会被误判解锁成功,运用照片、头像模具来解锁的可能性基本为零。 在完成首次对FaceID的录入后,随着时间的推移即使你戴了透视、长了胡子、戴了帽子面部ID依旧能继续认出你,并不断根据新的数据来校准识别模型。 因此,苹果才敢让FaceID在解锁*之外,还能用于购买使用以及支付ApplePay,足见苹果对其安全性的信心。 问题来了,iPhoneX的FaceID是可以用于支付的信息,不可能被上传到云端借助云服务器的强大运算能力进行识别,从采集、保存到对照匹配都需要在*本地才能完成,这就对定位器的计算性能提出了极为苛刻的要求。A仿生芯片是幕后功臣 iPhoneX面部ID的优秀体验是建立在全新A仿生处理器的基础之上,而苹果之所以用“仿生”命名,就是因为A内部除了处理器、GPU、DSP等单元外,还加入了特别定制的神经网络引擎(NeuralEngine)。 这个神经网络引擎采用双核规划,每秒运算次数最高可达亿次,相当于0.6TFlops,是专门用于面部ID的ASIC模块,在加速处理人脸数据的同时还能减少对电量的消耗。 我们都知道,AI学习分为训练(Training)和推理/使用(Inference)两部分,其中训练部分所需的计算量比使用阶段的要大上许多。而A最神奇的地方则是,用户面容适应(化妆、佩戴*、长胡子、随着年龄增长而变容改变等)过程需要用到的深度学习训练也是在本地完成的! 苹果的软件工程高级副总裁CraigFederighi也曾表示,“我们不会在用户注册FaceID时收集数据,它会保留在你的设备上,不会被发送到云端进行训练。”换句话说,A仿生处理器的神经网络引擎,就是“本地的云服务器”,完全不用担心个人3D面部信息有泄露的风险。 随着苹果iPhoneX的模范作用,更安全的面部识别技术总算有了普及的希望。而以麒麟为代表的更多处理器也纷纷将集成AI单元作为主打卖点,这意味着,未来的安卓定位器也能用面部识别购物、支付,而且还能确保安全和效率。那么,你期待吗?标签: 双胞胎困境
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