熱成像通常用于保護隱私,因為它掩蓋了個人識別細(xì)節(jié),如眼睛顏色。在有些地方,如醫(yī)療設(shè)施,通常必須使用模糊這些細(xì)節(jié)的圖像。
人工智能正在開辟許多新的可能性,因此英特爾的研究人員開始確定熱成像是否仍然提供高度的隱私" />
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英特爾研究AI是否可以使用熱成像識別人臉

英特爾的研究人員發(fā)表了一項研究,研究人工智能能否用熱成像識別人臉。
熱成像通常用于保護隱私,因為它掩蓋了個人識別細(xì)節(jié),如眼睛顏色。在有些地方,如醫(yī)療設(shè)施,通常必須使用模糊這些細(xì)節(jié)的圖像。
人工智能正在開辟許多新的可能性,因此英特爾的研究人員開始確定熱成像是否仍然提供高度的隱私。
英特爾團隊使用了兩組數(shù)據(jù)集:

第一套稱為SC3000-DB,是使用FlirThermaCamSC3000紅外熱像儀創(chuàng)建的。該數(shù)據(jù)集包含766張40位志愿者(21位女性和19位男性)的圖像,每位志愿者在相機前坐了兩分鐘。

 第二組稱為IRIS,由俄克拉荷馬州立大學(xué)的視覺計算和圖像處理實驗室創(chuàng)建。它包含30個人收集的4,190張圖像,與第一組圖像不同之處在于它包含各種頭部角度和表情。

首先,數(shù)據(jù)集中的每一張圖像被裁剪成只包含每個人的臉。

然后,機器學(xué)習(xí)模型嘗試將圖像中的面部特征標(biāo)記為矢量。另一個在VGGFace2上訓(xùn)練的模型——一個在可見光圖像上訓(xùn)練的模型——用來驗證它是否可以應(yīng)用于熱圖像。

以下是每個數(shù)據(jù)集的完整結(jié)果:

英特爾研究AI是否可以使用熱成像識別人臉

在可見圖像數(shù)據(jù)上訓(xùn)練的模型在通過提取志愿者的面部特征來區(qū)分志愿者方面表現(xiàn)良好。SC3000-DB數(shù)據(jù)集的準(zhǔn)確性為99.5%,IRIS的準(zhǔn)確性為82.14%。

英特爾公司的研究表明,熱成像技術(shù)可能不會像現(xiàn)在許多人認(rèn)為的那樣提供隱私保護,但熱成像技術(shù)已經(jīng)可以用于區(qū)分人。

研究人員寫道:“許多有前途的視覺處理應(yīng)用,如非接觸式生命體征估計和智能家居監(jiān)控,都可能涉及私人和敏感數(shù)據(jù),例如有關(guān)個人健康的生物識別信息!

熱成像可以提供有用的數(shù)據(jù),同時還能隱藏個人身份,因此被用于許多應(yīng)用中。 (編譯/Cassie)

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