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Apple的“照片”應用程序不僅可以通過使用面部識別來改善其“面孔”主題識別功能,還可以識別人的個體肢體語言,典型姿勢和軀干。
自從iPhoto '09中引入人臉檢測以來,十年來,蘋果一直在研究如何提高其識別圖像中人物的能力。盡管Faces功能既聰明又有用,但很容易混淆,Apple希望使用其他細節(jié)(例如肢體語言)來分類人們。
“通過結合面部和身體提示來識別人”是一項新近公開的專利申請,描述了可能的多種實現(xiàn)方式以及為什么需要這樣做。
蘋果公司說:“隨著帶攝像頭的移動設備的普及,用戶可以在許多不同的環(huán)境和地理位置拍攝許多人和物體的大量照片。” “但是,對這些圖像進行分類和組織可能是具有挑戰(zhàn)性的。”
“通常,人臉識別用于識別跨圖像的人,但是人臉識別可能會失敗,”它繼續(xù)說道,“例如,在圖像質量和/或人的姿勢不佳的情況下,例如,如果人看著鏡頭。”
因此,我們的照片使人臉檢測變得困難是我們的錯。蘋果公司提出的解決方案是創(chuàng)建一個所謂的“人”特征,而不僅僅是一個人的面孔。
蘋果公司表示:“可以將一段時間內拍攝的圖像分組為'時刻',其中每個時刻代表一組時空一致的圖像。” “換句話說,'時刻'包括在相同的一般位置(例如,房屋,工作場所,飯店或其他重要位置)內以及在預定長度的相同時間范圍內拍攝的圖像。”
例如,您一天早上在家拍攝的照片將被分析,并將圖像中每個人的數(shù)據(jù)存儲在Apple所謂的“多維抽象嵌入空間”中。這是從這些照片中收集到的有關該人的信息的數(shù)據(jù)庫。
“這不僅基于面部特征,而且還基于圖像中出現(xiàn)的人物的身體(例如,軀干)的其他特征,” Apple說。“這些特征可以包括例如形狀,紋理,姿勢等。”
但是,并非所有這些特征都得到同等對待。蘋果繼續(xù)說:“例如,軀干特性在各個時刻之間不太可能保持一致……因為人們在幾天,幾周,幾個月等時間內都換衣服了。”
因此,對于這種檢測和信息“集群”的分類,仍然保留著至關重要的面孔。蘋果只談論在拍攝的照片的“一瞬間”,“兩瞬間”或“三瞬間”中創(chuàng)建聚類,但是看起來要處理的圖像越多,準確性就越高。
該專利申請列出了三個發(fā)明人。它包括Vinay Sharma,其先前的工作包括有關改善面部識別的訓練系統(tǒng)的已獲專利。
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