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3D視覺打造「無感乘車」,刷臉支付新故事?

本文作者: 高秀松 2021-11-11 12:19
導(dǎo)語:技術(shù)以人為目的,這是科技普惠的最佳注解。

軌道交通向來是解決城市擁堵的有效途徑之一。

準時、速度快、不堵車......這些優(yōu)點使得軌道交通成為大多數(shù)人出行的第一選擇,但也正因人口流量過于巨大,尤其是在上下班高峰期、節(jié)假日、暴雨天氣等情況下,運營方的壓力驟然增大,單點時段的通行效率并不高,甚至出現(xiàn)了"地鐵堵"現(xiàn)象。

盡管運營方有應(yīng)急備案,但多以臨時疏導(dǎo)、增設(shè)卡點、客流管控、暫停進站等手段為主。這些方式雖然能在一定程度上緩解客流擁擠,卻并沒有解決通行效率這一核心問題。

刷臉乘車不失為一種解決辦法:乘客只需在前端設(shè)備錄入人臉信息,綁定支付賬號,即可刷臉過閘。

3D視覺打造「無感乘車」,刷臉支付新故事?

這樣做的好處在于,人臉信息與支付形成業(yè)務(wù)閉環(huán),不需要卡片、二維碼進行驗證,從而提高通行效率;同時也解決了手機信號弱、手機沒電、特殊人群無手機等無法進站乘車的難題。

不過,"刷臉乘車"這一概念早些年就已被提出,卻遲遲未能普及開來。究其原因,技術(shù)是最大的難點。

"站點的人流量很大,場景也比較復(fù)雜,對識別精度、速率要求很高。"的盧深視行業(yè)方案事業(yè)部總經(jīng)理賈林告訴AI 掘金志,如何在復(fù)雜場景下精準識別的同時,提高識別效率,是刷臉乘車的關(guān)鍵。

難點:識別精度及速率

刷臉乘車主要有兩個環(huán)節(jié),一是用戶注冊,二是刷臉過閘。

乘客需要在站點的自助服務(wù)設(shè)備或手機APP上進行實名注冊,完成人臉圖像采集,并綁定支付賬號方便扣款;

在刷臉過閘時,相應(yīng)的終端設(shè)備內(nèi)嵌人臉識別模塊,通過外置攝像頭設(shè)備采集和檢測乘客人臉圖像,與后臺人臉特征庫進行比對;

比對成功之后,在面板機上會顯示乘客人臉圖像、賬戶ID等信息,乘客即可過閘進站乘車;

到達目的地后,乘客可刷臉出站,支付環(huán)節(jié)已在后端完成

簡單來講,刷臉乘車是生物識別技術(shù)的應(yīng)用場景之一,即通過采集人臉的生物特征信息,基于特定算法進行查重比對,并且打通支付環(huán)節(jié),從而最大限度提高通行效率。

3D視覺打造「無感乘車」,刷臉支付新故事?

在實際的應(yīng)用場景中,刷臉乘車面臨著3大難點。

首先是識別精度。在地鐵車站復(fù)雜的現(xiàn)場環(huán)境下,人臉識別成功率難免會受到站內(nèi)燈光照明、光線、陰暗程度以及人臉面部遮擋物等因素的影響。

"實際場景中,有些是正側(cè)光,而有些是前側(cè)光,不同的光打在人臉上,陰暗程度并不相同,因而相機的出圖質(zhì)量會有偏差,從而影響識別率。"

其次是識別速率。隨著客流的不斷增長,人臉特征庫的數(shù)據(jù)信息也隨之增加,人臉辨認1∶N模式的比對速度需要快速提高。

賈林表示,地鐵場景對于識別效率要求更高,普通的場景(如門禁打卡)可能只需要達到秒級響應(yīng),但在地鐵人流量高峰,識別一個人的時間整體只有幾百毫秒。

最后是數(shù)據(jù)安全。刷臉乘車需要采集乘客的生物特征信息,因而如何保護數(shù)據(jù)安全,是技術(shù)和管理共同面臨的問題。

此前,部分城市有一些試點的地鐵刷臉通行方案,但大都以小規(guī)模特定人群進行試點,且只進行刷臉身份驗證,并沒有完成完整的支付流程。

其根本原因在于,刷臉乘車在城市軌道交通領(lǐng)域是一個重量級的創(chuàng)新難題,復(fù)雜的現(xiàn)場環(huán)境、高識別精度和低響應(yīng)時延,都對人像識別算法和整體實現(xiàn)方案提出了極高要求。

解法:"2+3"多模態(tài)大庫識別

9月28日,被稱為"粵港澳大灣區(qū)最快地鐵"的廣州地鐵18號線,正式投入運行。

作為廣州首條支持刷臉乘車的地鐵,經(jīng)測試,18號線站點入口的閘機,單通道每分鐘可無感精準通行30人次以上。乘客進地鐵站時刷臉可無感快速通過閘機,出站時也僅需刷臉出站,乘車費用將自動扣除,真正實現(xiàn)刷臉乘車。

賈林介紹道,18號線的刷臉乘車方案由佳都科技與的盧深視共同打造。其中,的盧深視的3D人臉識別相機模組和多模態(tài)大庫識別對比算法,是實現(xiàn)刷臉乘車的技術(shù)支撐。

"我們實際上采取的是2D+3D結(jié)構(gòu)光多模態(tài)大庫識別的方案,從前端相機到數(shù)據(jù)庫,基于具體場景做算法優(yōu)化,既提高了識別效率、精度,又降低了數(shù)據(jù)建庫成本。"

3D視覺打造「無感乘車」,刷臉支付新故事?

掘金志了解到,的盧深視的方案,由兩個部分組成:2D+3D結(jié)構(gòu)光相機和數(shù)據(jù)庫。這與業(yè)內(nèi)其他玩家的"2D+分庫"并不相同。

與雙目攝像頭相比,3D結(jié)構(gòu)光相機能同時獲取場景的彩色和深度信息,并對場景中的人臉進行檢測分析,形成3D人臉圖像,創(chuàng)建帶有面部深度信息的人臉模型,實現(xiàn)更優(yōu)的識別速度、識別精準度及安全性。

相較于2D,3D結(jié)構(gòu)光在支付方面的安全性上更高。并且,基于2D的解決方案,在建立數(shù)據(jù)庫時,為了保證準確率,需要建立分庫,從而占用更多的服務(wù)器資源。

除了采用高精度3D結(jié)構(gòu)光相機以外,的盧深視在前端采用了金融級活體防攻擊算法,能有效止高仿面具、頭模、高清照片、對抗眼鏡等攻擊,以保證識別的準確率。

賈林表示,的盧深視的多模態(tài)大庫比對引擎,實現(xiàn)了千萬級以上規(guī)模的大庫,將比對速率提高至300ms以內(nèi),等效1:1誤識率低于十萬億分之一。

此外,的盧深視團隊還根據(jù)各個站點的現(xiàn)場實際環(huán)境,采集各種復(fù)雜光線、角度、裝修風(fēng)格等場景下的數(shù)據(jù),測試、調(diào)整人臉識別模塊的功能參數(shù),不斷更新完善算法,實現(xiàn)在地下光線不足、復(fù)雜光、潮濕的環(huán)境下依然可以達到95%的高通過率。

愿景:技術(shù)賦能行業(yè),讓科技更普惠

在2021全球人工智能技術(shù)大會上,騰訊優(yōu)圖聯(lián)合廈門大學(xué)人工智能研究院共同發(fā)布了《2021十大人工智能趨勢》,其中提到:

低速機器人/車、工業(yè)自動化設(shè)備等場景,目前采用都是攝像頭+算法的視覺方案,不能滿足高精度3D測量、環(huán)境光影響、色彩對比度缺失等更復(fù)雜的使用條件,所以,在工業(yè)、商業(yè)和消費領(lǐng)域,高性能的3D感知產(chǎn)品將大有可為。

的盧深視作為3D視覺技術(shù)方案提供商,已下探至垂直行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,為行業(yè)提供可大規(guī)模普及的、交互距離內(nèi)高精度的三維視覺感知產(chǎn)品及方案,其產(chǎn)品形態(tài)涵蓋Edge AI芯片、智能模組等。

"一些友商主要還是做單點,可能只做算法或是模組。而我們要做的是三維全棧,從光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計、模組的設(shè)計,到算法的設(shè)計、整體方案的設(shè)計,都要自主實現(xiàn)。"賈林表示。

在具體項目上,的盧深視目前與多個企業(yè)和相關(guān)方展開合作。

例如,在與法國源訊(ATOS)合作中,的盧深視為某跨海大橋提供完整人臉識別及防作偽設(shè)備,用于旅檢大廳車輛通行、人員自助、人工驗放等百余通道,實現(xiàn)8秒通關(guān);

的盧深視還曾與中國電子科技集團有限公司合作,在某邊疆規(guī)模落地3D視覺產(chǎn)品,建立全國首個省級3D人像數(shù)據(jù)庫;

而在智能家居領(lǐng)域,的盧深視的高精度激光模組與高精度算法已經(jīng)運用到相關(guān)的門鎖廠家的產(chǎn)品中。

此次廣州刷臉乘車的案例,僅是的盧深視用3D視覺技術(shù)賦能行業(yè)的諸多實踐之一。

除了賦能行業(yè)以外,賈林認為,技術(shù)歸根到底要服務(wù)于人,兩者相互結(jié)合,才能實現(xiàn)科技普惠。

以此次的廣州地鐵刷臉乘車為例,的盧深視的解決方案,一方面能助力緩解高峰期的擁堵問題:于運營方而言,實現(xiàn)了增效;于乘客而言,提高了通行效率和出行體驗。

另一方面,對于那些特殊群體,比如老人,無需每次打開手機或刷卡,就能快速進站乘車。

"整體而言,科技與行業(yè)的結(jié)合點非常多,但最終目的是實現(xiàn)科技普惠。這也是的盧深視的目標。"雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)

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