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雷鋒網(wǎng)AI科技評論:昨晚凌晨一點,號稱是科技界春晚的蘋果發(fā)布會如期而至,此次共發(fā)布了3款iPhone手機,命名也與之前曝光的信息相符,分別為iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 Plus。
其中iPhone X作為蘋果十周年的創(chuàng)新性產(chǎn)品出現(xiàn)。不可否認的是,iPhone X發(fā)布之前的爆料信息都非常準確,像傳聞的全面屏、取消Home鍵、3D面部識別掃描也都在昨晚被一一證實。
盡管沒有特別讓人意外的驚喜,iPhone X 的全面OLED屏、面部識別Face ID技術仍是整個發(fā)布會的亮點。蘋果iPhone X 可以說是追趕當下AI潮流的一款產(chǎn)品。
根據(jù)蘋果發(fā)布會上介紹,蘋果的面部識別技術(以下簡稱: Face ID)有9大特征。
人臉驗證
原深感鏡頭
注冊簡單
專門的神經(jīng)網(wǎng)絡
安全自然
用戶隱私
注意力感知
自適應性
和Apple Pay以及其他應用協(xié)同工作
iPhone X 頂部被大家吐槽的“劉海"部分就集成了實現(xiàn)Face ID功能的這些器件,包括紅外鏡頭、泛光感應元件、點陣投影器和普通攝像頭。
很明顯,僅僅擁有這些器件是不夠的,還需要強大的處理器芯片。
手機前端器件在高達3萬個采樣點的基準上建立用戶臉部3D數(shù)據(jù)后,之后的每次解鎖都會將用戶與之前采集的數(shù)據(jù)對比,傳輸?shù)饺碌腁11芯片中的神經(jīng)網(wǎng)絡模塊神經(jīng)引擎(Neural Engine )進行處理。需要注意的是蘋果云端并不會收集這些數(shù)據(jù),安全性也因此大大提高。
值得一提的是在蘋果發(fā)布會前一天,小米也推出了支持面部解鎖的小米note3。同為“刷臉”,但背后的技術解決方案實則不同。小米note3上的“刷臉”技術提供商曠視科技告訴雷鋒網(wǎng):
蘋果在過去的五年多時間,收購了五六家人臉識別公司,在臉部識別這一塊有一定的技術積累。此次蘋果iphone X上的采用的是紅外結(jié)構(gòu)光/結(jié)構(gòu)光雙攝,搭載3D結(jié)構(gòu)光深度鏡頭,其原理是基于主動發(fā)射特定紅外結(jié)構(gòu)光照射被檢測物體,從而獲取人像的3D圖像數(shù)據(jù)。
雷鋒網(wǎng)了解到,結(jié)構(gòu)光解鎖方案安全性較高,相應的成本也較高。短時間內(nèi)可能只會限制使用在像iPhone X這樣的高溢價手機型號上?,F(xiàn)在市面上出現(xiàn)的搭載人臉識別技術的手機多是應用2D人像解鎖,因此也易被一些高仿真度的照片攻擊。而結(jié)構(gòu)光能抵御所有的平面攻擊。
庫克在發(fā)布會上也專門用數(shù)字強調(diào)了Face ID的安全性:
如果說原來的Touch ID有五萬分之一的可能被破解,那么Face ID被別人打開的概率可能只有百萬分之一。話句話說,安全性上升了20倍。
早在幾個月之前,網(wǎng)上就曾傳聞蘋果在做AI專用芯片,用于處理AI相關任務,比如面部識別、圖像處理和語音識別。如今看來指的就是這款應用在iphone X上的定制芯片A11 Bionic。發(fā)布會上蘋果全球營銷高級副總裁 Phil Schiller 重點介紹了“目前最強大的智能手機芯片”——A11 Bionic。該 CPU 配備六核心,2個性能核心(Mistral)和四個效能(Monson)核心,分別比 A10 快 25% 和 70%。同時由蘋果自研的 GPU 處理速度也比 A10 快 30%。A11人工智能芯片,專業(yè)的Metal2圖形處理軟件,結(jié)合深度整合的硬件,讓Face ID這樣的3D交互方式成為了現(xiàn)實。
A11 Bionic 除了對Face ID功能的支持外,它還有助于iPhone的AR功能實現(xiàn),豎排攝像頭專門為 AR 而校準,刷新率可達到 60 fps,全新陀螺儀和加速計,以及準確的動作追蹤,這些都離不開A11提供的強大算力。
最早之前,麻省理工科技評論記者采訪庫克時,提出了蘋果在AI技術領域是否落后其競爭對手的質(zhì)疑。
庫克表示:
之所以媒體不經(jīng)常對蘋果的AI表示肯定和贊揚,是因為蘋果只喜歡談論那些即將上線的產(chǎn)品功能,而不像其他一些公司喜歡給用戶“畫餅”。蘋果不會穿越去做2019、2020、2021才做的事情,并不是蘋果不知道將要做什么,而是因為不想去談論它。
同時庫克舉了具體已經(jīng)應用到AI的例子,比如照片應用的圖像識別,相冊歸類;Apple music的聽歌推薦,通過對用戶聽歌記錄的學習來調(diào)整作出相應的推薦。iPhone的電池續(xù)航,手機的電池管理系統(tǒng)使用了機器學習,了解用戶的使用習慣并作出相應的調(diào)整,使續(xù)航更持久。
媒體想借此打探出蘋果的AI研究進度,顯然沒成功。
而在今年的7月份,經(jīng)歷了長達幾個月外界對蘋果AI技術落后的質(zhì)疑后,蘋果主動對外展示了AI成果,首先是在7月20日上線了蘋果機器學習官方博客(Apple Machine Learning Journal),并發(fā)表了第一篇博文;其次提交的論文被CVPR 2017收錄,獲最佳論文。在8月份,蘋果又接著在博客上發(fā)表了三篇來自Siri團隊的技術文章。
從蘋果公開發(fā)表的論文研究不難看出,蘋果AI仍然聚焦語音識別和圖像識別領域。這也是目前最成熟的兩個AI應用領域。此前蘋果論文獲CVPR 2017最佳論文講的就是如何提高網(wǎng)絡生成圖片的真實性,用以假亂真的圖片對模型訓練,從而提高圖像識別的準確度。Face ID中是否也應用了CVPR最佳論文中提到的訓練方法及算法呢?以及還有哪些蘋果尚未對外透漏的技術?
從這次發(fā)布的新款iPhone中來看,Siri的聲音的確和真人相差不大,相比前幾代有很明顯的提升,不知是否也用到了蘋果機器學習博客中提到的Siri相關技術?
雷鋒網(wǎng)總結(jié):從iPhone X的命名和讀法上(讀 iPhone 10)可以看出蘋果的野心,要重建手機未來發(fā)展趨勢(字母“X" 有未來之意),iPhone X的設計至少可以兩年內(nèi)不過時。蘋果率先使用全面屏+3D臉部識別解鎖組合方式,未來一定是其他手機廠商追逐的方向,就像當初iPhone 5s引領了指紋解鎖潮流一樣,iPhone X是否能引領下一個十年呢?
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