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關(guān)于人臉識別的十個(gè)概念深度解析

新機(jī)器視覺 ? 來源:AI新媒體量子位 ? 作者:AI新媒體量子位 ? 2021-04-26 14:05 ? 次閱讀
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優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室研究人臉技術(shù)多年,不僅在技術(shù)方面有很好的積累,而且在公司內(nèi)外的業(yè)務(wù)中有眾多應(yīng)用。筆者作為優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室人臉研究組的一員,在與產(chǎn)品、商務(wù)、工程開發(fā)同事交流過程中發(fā)現(xiàn):不管是“從圖中找到人臉的位置”,或是“識別出這個(gè)人臉對應(yīng)的身份”,亦或是其他,大家都會(huì)把這些不同的人臉技術(shù)統(tǒng)稱為“人臉識別技術(shù)”。

因此,筆者整理了一些常見人臉技術(shù)的基本概念,主要用于幫助非基礎(chǔ)研究同事對人臉相關(guān)技術(shù)有一個(gè)更深入的了解,方便后續(xù)的交流與合作。

人臉技術(shù)基本概念介紹

1. 人臉檢測

“人臉檢測(Face Detection)”是檢測出圖像中人臉?biāo)谖恢玫囊豁?xiàng)技術(shù)。

人臉檢測算法的輸入是一張圖片,輸出是人臉框坐標(biāo)序列(0個(gè)人臉框或1個(gè)人臉框或多個(gè)人臉框)。一般情況下,輸出的人臉坐標(biāo)框?yàn)橐粋€(gè)正朝上的正方形,但也有一些人臉檢測技術(shù)輸出的是正朝上的矩形,或者是帶旋轉(zhuǎn)方向的矩形。

常見的人臉檢測算法基本是一個(gè)“掃描”加“判別”的過程,即算法在圖像范圍內(nèi)掃描,再逐個(gè)判定候選區(qū)域是否是人臉的過程。因此人臉檢測算法的計(jì)算速度會(huì)跟圖像尺寸、圖像內(nèi)容相關(guān)。開發(fā)過程中,我們可以通過設(shè)置“輸入圖像尺寸”、或“最小臉尺寸限制”、或“人臉數(shù)量上限”的方式來加速算法。

人臉檢測結(jié)果舉例(綠色框?yàn)槿四槞z測結(jié)果)

2. 人臉配準(zhǔn)

“人臉配準(zhǔn)(Face Alignment)”是定位出人臉上五官關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)的一項(xiàng)技術(shù)。

人臉配準(zhǔn)算法的輸入是“一張人臉圖片”加“人臉坐標(biāo)框”,輸出五官關(guān)鍵點(diǎn)的坐標(biāo)序列。五官關(guān)鍵點(diǎn)的數(shù)量是預(yù)先設(shè)定好的一個(gè)固定數(shù)值,可以根據(jù)不同的語義來定義(常見的有5點(diǎn)、68點(diǎn)、90點(diǎn)等等)。

當(dāng)前效果的較好的一些人臉配準(zhǔn)技術(shù),基本通過深度學(xué)習(xí)框架實(shí)現(xiàn),這些方法都是基于人臉檢測的坐標(biāo)框,按某種事先設(shè)定規(guī)則將人臉區(qū)域扣取出來,縮放的固定尺寸,然后進(jìn)行關(guān)鍵點(diǎn)位置的計(jì)算。因此,若不計(jì)入圖像縮放過程的耗時(shí),人臉配準(zhǔn)算法是可以計(jì)算量固定的過程。另外,相對于人臉檢測,或者是后面將提到的人臉提特征過程,人臉配準(zhǔn)算法的計(jì)算耗時(shí)都要少很多。

3. 人臉屬性識別

“人臉屬性識別(Face Attribute)”是識別出人臉的性別、年齡、姿態(tài)、表情等屬性值的一項(xiàng)技術(shù)。

一般的人臉屬性識別算法的輸入是“一張人臉圖”和“人臉五官關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)”,輸出是人臉相應(yīng)的屬性值。人臉屬性識別算法一般會(huì)根據(jù)人臉五官關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)將人臉對齊(旋轉(zhuǎn)、縮放、扣取等操作后,將人臉調(diào)整到預(yù)定的大小和形態(tài)),然后進(jìn)行屬性分析。

常規(guī)的人臉屬性識別算法識別每一個(gè)人臉屬性時(shí)都是一個(gè)獨(dú)立的過程,即人臉屬性識別只是對一類算法的統(tǒng)稱,性別識別、年齡估計(jì)、姿態(tài)估計(jì)、表情識別都是相互獨(dú)立的算法。但最新的一些基于深度學(xué)習(xí)的人臉屬性識別也具有一個(gè)算法同時(shí)輸入性別、年齡、姿態(tài)等屬性值的能力。

4. 人臉提特征

“人臉提特征(Face Feature Extraction)”是將一張人臉圖像轉(zhuǎn)化為一串固定長度的數(shù)值的過程。這個(gè)數(shù)值串被稱為“人臉特征(Face Feature)”,具有表征這個(gè)人臉特點(diǎn)的能力。

人臉提特征過程的輸入也是 “一張人臉圖”和“人臉五官關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)”,輸出是人臉相應(yīng)的一個(gè)數(shù)值串(特征)。人臉提特征算法都會(huì)根據(jù)人臉五官關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)將人臉對齊預(yù)定模式,然后計(jì)算特征。

近幾年來,深度學(xué)習(xí)方法基本統(tǒng)治了人臉提特征算法,這些算法都是固定時(shí)長的算法。早前的人臉提特征模型都較大,速度慢,僅使用于后臺服務(wù)。但最新的一些研究,可以在基本保證算法效果的前提下,將模型大小和運(yùn)算速度優(yōu)化到移動(dòng)端可用的狀態(tài)。

5. 人臉比對(人臉驗(yàn)證、人臉識別、人臉檢索、人臉聚類)

“人臉比對(Face Compare)”是衡量兩個(gè)人臉之間相似度的算法

人臉比對算法的輸入是兩個(gè)人臉特征(注:人臉特征由前面的人臉提特征算法獲得),輸出是兩個(gè)特征之間的相似度。人臉驗(yàn)證、人臉識別、人臉檢索都是在人臉比對的基礎(chǔ)上加一些策略來實(shí)現(xiàn)。相對人臉提特征過程,單次的人臉比對耗時(shí)極短,幾乎可以忽略。

基于人臉比對可衍生出人臉驗(yàn)證(Face Verification)、人臉識別(Face Recognition)、人臉檢索(Face Retrieval)、人臉聚類(Face Cluster)等算法。

6. 人臉驗(yàn)證

“人臉驗(yàn)證(Face Verification)”是判定兩個(gè)人臉圖是否為同一人的算法。

它的輸入是兩個(gè)人臉特征,通過人臉比對獲得兩個(gè)人臉特征的相似度,通過與預(yù)設(shè)的閾值比較來驗(yàn)證這兩個(gè)人臉特征是否屬于同一人(即相似度大于閾值,為同一人;小于閾值為不同)。

7. 人臉識別

“人臉識別(Face Recognition)”是識別出輸入人臉圖對應(yīng)身份的算法。

它的輸入一個(gè)人臉特征,通過和注冊在庫中N個(gè)身份對應(yīng)的特征進(jìn)行逐個(gè)比對,找出“一個(gè)”與輸入特征相似度最高的特征。將這個(gè)最高相似度值和預(yù)設(shè)的閾值相比較,如果大于閾值,則返回該特征對應(yīng)的身份,否則返回“不在庫中”。

8. 人臉檢索

“人臉檢索”是查找和輸入人臉相似的人臉序列的算法。

人臉檢索通過將輸入的人臉和一個(gè)集合中的說有人臉進(jìn)行比對,根據(jù)比對后的相似度對集合中的人臉進(jìn)行排序。根據(jù)相似度從高到低排序的人臉序列即使人臉檢索的結(jié)果。

9. 人臉聚類

“人臉聚類(Face Cluster)”是將一個(gè)集合內(nèi)的人臉根據(jù)身份進(jìn)行分組的算法。

人臉聚類也通過將集合內(nèi)所有的人臉兩兩之間做人臉比對,再根據(jù)這些相似度值進(jìn)行分析,將屬于同一個(gè)身份的人劃分到一個(gè)組里。

在沒有進(jìn)行人工身份標(biāo)注前,只知道分到一個(gè)組的人臉是屬于同一個(gè)身份,但不知道確切身份。另外假設(shè)集合中有N個(gè)人臉,那么人臉聚類的算法復(fù)雜度為O(N2)

10. 人臉活體

“人臉活體(FaceLiveness)”是判斷人臉圖像是來自真人還是來自攻擊假體(照片、視頻等)的方法。

和前面所提到的人臉技術(shù)相比,人臉活體不是一個(gè)單純算法,而是一個(gè)問題的解法。這個(gè)解法將用戶交互和算法緊密結(jié)合,不同的交互方式對應(yīng)于完全不同的算法。鑒于方法的種類過于繁多,這里只介紹“人臉活體”的概念,不再展開。

結(jié)束語

本文簡要的介紹了一些主要的人臉技術(shù)的概念,目的是讓非研究的同事對各項(xiàng)技術(shù)所能解決的問題有所了解。對于希望對這些技術(shù)有進(jìn)一步深入了解的同事,可以多搜索優(yōu)圖人臉相關(guān)的文章。
編輯:lyn

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