资策会MIC日前指出,为落实脸部辨识技术,苹果(Apple)自2009年起就投入相关技术的研发,2010年开始收购脸部辨识相关企业,至2017年为止,共收购七家与脸部辨识技术发展相关之公司。
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MIC表示,脸部辨识(Facial Recognition)的过程包括:透过影像撷取装置撷取并输入图像;进行脸部侦测,识别描绘脸部的图像区域,以确定人脸是否存在於图像中;确认人脸存在後,则进一步的抽取脸部的特徵,并与资料库中已知的人脸进行辨识比对,从而确认或识别输入图像中的个人身分。
一般来说,在脸部侦测段即做到良好的图像处理,可降低後续辨识动作的运算量,以及提高脸部特徵辨识度。而脸部特徵量抽取的品质,很大程度决定後续辨识的效果。
而在应用方面,MIC指出,确认或识别他人身分的脸部辨识应用,称为「身份认证」;除此之外,脸部辨识技术还可用以判断脸部的各种属性,如状态、表情,乃至於情绪辨别,此称为「属性分析」。
然而,脸部辨识技术需要处理大量的图像,计算量庞大,成为技术推广的重要课题。
不过由於电脑运算效能提升,包括云端运算进展,已逐渐改善运算上的课题。透过云端运算,也可执行安全监控等需要处理大量图像资讯的应用需求;在智慧型手机等智慧手持装置上,执行如照片分类、个人身分认证等脸部辨识运算也变的更加可行。