Facebook 将关闭人脸识别系统并删除10亿人面部模板

Facebook将关闭人脸识别系统并删除10亿人面部模板Facebook的母公司meta说:在未来几周内,我们将关闭Facebook上的面部识别系统,作为全公司限制在我们的产品中使用面部识别的行动的一部分。作为这一变化的一部分,已经选择加入我们的面部识别设置的人将不再在照片和视频中被自动识别,我们将删除用于识别他们的面部识别模板。这一变化将代表该技术历史上面部识别使用的最大转变之一。超过三分之一的Facebook日活跃用户已经选择了我们的面部识别设置,并且能够被识别出来,而删除它将导致超过10亿人的个人面部识别模板被删除。做出这一改变需要仔细考虑,因为我们已经看到许多地方的人脸识别可以被使用平台的人高度重视。例如,我们获奖的自动alt文本系统,使用先进的人工智能为盲人和视障人士生成图像描述,使用人脸识别系统来告诉他们,他们或他们的一个朋友在图像中。

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美国TSA已准备好在全国范围内部署其面部识别系统该系统被命名为CAT-2,根据TSA的说法,它可以成功地将拍摄的现场照片与数字身份证上的图像相匹配,以验证乘客的身份。该机构说,通过CAT-2扫描收集的生物识别数据是匿名的,经过加密,然后转移到国土安全部科技局进行分析,以评估该技术的有效性。TSA表示,这些数据将在24个月内被删除。政府最初在COVID-19大流行期间在华盛顿特区的罗纳德-里根国家机场部署了CAT-2系统。TSA后来将其推广到美国其他主要机场。据帮助TSA运行该计划的JasonLim说,使用CAT-2(即带摄像头的证件认证技术)的旅客不应担心在例行检查中出现身份误认。尽管Lim这么说,但对生物识别技术的广泛使用的担忧却与日俱增。根据监控技术监督项目的创始人阿尔伯特-福克斯-卡恩的说法,这类生物识别项目在入门阶段只是可有可无。随着时间的推移,它们会成为常态,被国家化,并最终成为强制性的。卡恩说:"没有什么地方比机场更具有强迫性,可以征求人们的同意。面部识别更有可能错误地指责黑人、棕色人种和非二进制旅客以及其他历来面临更多面部识别错误的群体。我不相信运输安全局会评估自己的面部识别系统的有效性"。各类执法机构目前都在使用生物识别技术在边境筛查移民,控制嫌疑人,等等。尽管对种族偏见的担忧和越来越多的误认案件,面部识别技术在其他执法机构中正变得越来越流行。一些城市,如旧金山,正试图通过完全禁止面部识别来遏制滥用。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334579.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334579.htm

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亿万富翁找回失散25年儿子背后的人脸识别技术太牛了公司的“跨年龄同亲缘人脸比对算法”通过分析解清帅父母加上哥哥的面部图像,就匹配到了解清帅,最终通过DNA对比,确认了解清帅的身份。图源:新浪微博截图问题来了:寻找解清帅的人脸识别技术究竟是怎么一回事?跟我们解锁手机时候用到的是同一种技术吗?今天就来说一说人脸识别的前世今生。从人工辅助到纯计算机识别1、用身体特征定义一个人早在1879年,法国犯罪学家阿方斯·贝蒂荣(AlphonseBertillon)就发明了一套用来识别罪犯或者犯罪嫌疑人的方法:通过测量11项身体数据,比如手肘到中指末端、右耳的长度、左脚的长度等等,来识别一个人。阿方斯的人体特征识别方法,图片来源:wikimedia虽然阿方斯的初衷是为了识别坏人,但他这种根据身体数据特征来识别一个人的思想,对于之后的人脸识别技术有很大的启发。2、“半自动”人脸识别在1964年,美国数学家、人工智能专家伍迪·布莱索(woodrowbledsoe)等人开始尝试用计算机识别人类照片。最初的想法是从不同角度去拍摄人脸的照片,然后让计算机学习这些照片上的明暗数据来识别一张脸。但考虑当时的技术限制,这个思路根本行不通。最终,伍迪等人选择了类似于阿方斯的方法,从人脸上寻找大约20个特征,比如眼睛的宽度和间距、耳朵的长度、嘴角的长度等等,通过测量这些特征的数值,来定义一个人。不过当时的计算机还没法直接从照片上测量这些数据,伍迪只好设计了一个软件,由人手动把测量的数据输入进计算机,计算机再将它们与数据库中的数据进行比对,识别出这张脸属于谁。这算得上是最早的人脸识别软件了,但这是个需要人类参与的“半自动”方法,每小时只能处理40张图片。3、全自动人脸识别在二十世纪70年代,日本科学家金出武雄展示了一种新的人脸识别软件。这款软件能够自动定位下巴的位置,从而自动测量人脸的数据,自动进行识别。虽然这款软件依然会受到拍摄角度、光线阴影等因素的影响,识别准确率有限,但它实现了从“半自动”到“全自动”的重要转变。在之后的二十世纪八、九十年代,Eigenfaces、Fisherfaces等方法出现,让全自动人脸识别技术有了显著进步,对于受控环境下的静态照片(比如证件照)识别能力已经比较可靠了。比如,美国的西弗吉尼亚州、新墨西哥州都采用了面部识别技术来识别驾照上的人脸,防止同一个人用不同名字办理多份驾照。在1997年,美国的明尼苏达州也开始用面部识别系统来识别州内罪犯。4、卷积神经网络带来飞跃在2010年前后,基于卷积神经网络的深度学习技术,让人脸识别技术再出现飞跃。卷积神经网络是一种模仿生物视觉建立的神经网络,它本身的架构就非常擅长处理图像信息。人们在卷积神经网络基础上进行各种优化,能够根据需要提取出画面上不同类型的信息,比如光线明暗,线条轮廓等等,从而对图片做出综合判断。人脸识别系统,图片来源:参考文献[2]这种方式跟前面阿方斯的方法已经有一些区别了,不再是根据眼睛宽度、耳朵长度等特定数字来识别人脸,而是直接从人脸整体特征来识别,更类似于动物视觉的识别过程。在2010年前后,能够供深度神经网络训练的计算机视觉数据库也日趋完善,比如李飞飞等人构建的ImageNet,里面包含上千万手动注释过的图片。再加上2012年前后GPU被应用到深度学习领域,人脸识别技术的速度和准确率都得到了极大的提升。比如,2014年FaceBook的DeepFace人脸识别系统已经能达到97.35%的准确率,跟人类的识别准确率相差无几。而谷歌在2015年提出的FaceNet,在一些数据库里的人脸识别准确率更是达到了99.63%。Deepface人脸识别系统,图片来源:参考文献[3]到了今天,人脸识别技术依然在飞速发展,除了能识别静态照片,对于视频画面中的动态人脸也能做到准确快速地识别。无处不在的人脸识别技术随着人脸识别的准确率越来越高,在生活中的应用也越来越多。比如,现在主流的手机几乎都能支持刷脸解锁;在很多便利店里买东西已经可以不用掏出手机打开支付码了,直接刷脸支付就可以;在进出火车站的时候,也可以直接刷脸通过闸机口。除了这些日常应用,人脸识别系统还在一些特殊领域发挥重要作用。比如,自2018年4月起,在张学友演唱会上,安检、监控摄像头就成功抓拍到了将近100名逃犯或犯罪嫌疑人,网友也调侃张学友的演唱会简直就是“缉拿会”。另外,在社会范围内引起比较大争议的劳荣枝案中,人脸识别系统也轻松识别出了潜逃23年之久的劳荣枝。图源:厦门警方视频截图随着人脸识别技术在跨年龄人脸识别、面部有遮挡情况下的人脸识别准确率越来越高,人脸识别技术也能更好地守护我们的安全。前面提到的“跨年龄同亲缘人脸对比算法”,也是对于人脸识别技术在特定领域的优化。这样的功能不仅能够在多年之后寻找到潜逃的犯罪嫌疑人,同时对于走失或者被拐卖的儿童寻找亲生父母有非常大的帮助。基于亲属关系的面部识别系统,图片来源:参考文献[4]值得关注的是,虽然AI人脸识别给我们的生活带来了便利,也守护着我们的安全,但它同样存在着一些风险。比如手机有一些App在使用我们的面部数据,虽然大部分公司会尽力确保这些数据的安全,但依然存在一些软件开发商没有能力或者压根就没打算保护数据安全性,这可能会造成严重的个人信息泄露事件。比如,向美国执法机构提供服务的ClearviewAI公司就曾经被曝出过数据泄露事件。另外,该公司也被曝出在未经用户同意的情况下非法搜集用户照片信息用训练算法。总之,人脸识别技术虽然已经有半个多世纪的历史,但它真正进入高速发展阶段,渗透到生活的各个领域也只是最近十年左右的事情。人脸识别技术用在正确的地方,确实给我们的生活带来便利和安全,也让失散多年的家庭得以团聚。但在享受技术发展便利的同时,我们也要增强自己的隐私意识,尽量避免在不知名的小程序上使用自己的照片、视频,减少信息泄露的可能性。参考文献[1]AdjabiI,OuahabiA,BenzaouiA,etal.Past,present,andfutureoffacerecognition:Areview[J].Electronics,2020,9(8):1188.[2]王亮,黄永祯,张凯皓.一种基于卷积神经网络的人脸亲属关系识别方法及装置,CN105005774A,2019-02-19[3]TaigmanY,YangM,RanzatoMA,etal.Deepface:Closingthegaptohuman-levelperformanceinfaceverification[C]//ProceedingsoftheIEEEconferenceoncomputervisionandpatternrecognition.2014:1701-1708.[4]RobinsonJP,ShaoM,WuY,etal.Familiesinthewild(fiw):Large-scalekinshipimagedatabaseandbenchmarks[C]//Proceedingsofthe24thACMinternationalconferenceonMultimedia.ACM,2016:242-246策划制作本文为科普中国-星空计划作品出品中国科协科普部监制中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司作者丨科学边角料科普创作团队审核丨于旸腾讯玄武实验室负责人策划丨林林责编丨林林...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402501.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1402501.htm

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美国空军对其部分无人机机队加装面部识别系统 合作伙伴是RealNetworks

美国空军对其部分无人机机队加装面部识别系统合作伙伴是RealNetworks增加的能力来自于西雅图的长期技术公司RealNetworks。这个名字可能听起来很熟悉,因为它是同一家公司,比任何人都更早地涉足流媒体。你可能还记得20世纪90年代末的RealPlayer,以及该媒体播放器可以流式传输的一些不稳定的现场广播。从那时起,RealNetworks将重点转向机器学习和面部识别,在2018年开发了安全准确的面部识别(SAFR)平台。2021年,RealNetworks与五角大楼签订了一份价值72.9万美元的第二阶段国防合同,以使SAFR适用于小型无人驾驶飞机系统(sUAS)。RealNetworks在去年年底前履行了该合同。该公司表示,除了自己飞行之外,无人机可以在各种情况下证明是有帮助的,包括救援任务、周边保护和国内搜索行动。该技术还能减少空军人员在安全情况下的风险,识别人脸的准确率达到98.85%。"我们认为这是一个令人难以置信的机会,可以证明人工智能是一个力量倍增装置,可以用来减少安全部队和应急人员的风险,"SAFR高级产品经理埃里克-赫斯在2021年赢得地面车辆系统的竞标后告诉空军技术。该技术的支持者表示,为机器人机器配备扣动扳机的能力是危险和不道德的。这种系统不能避免识别失败,从而会伤害无辜者。美国空军声称,它不会在没有人类监督的情况下驾驶无人驾驶飞机。在任何时候,指挥官都可以让操作员向一个sUAS发出停飞指令和其他命令。值得注意的是,即使是人类飞行员也必须得到开火的许可,除非敌人已经与他们交战。此外,sUAS飞机与大型作战无人机不一样。它们并不比它们的消费级表兄弟大多少(上面的图片还算是较大的例子之一)。虽然它们可以被武器化,但它们的小尺寸限制了它们在战斗中的作用,所以它们通常被用于识别和巡逻任务的支持任务。RealNetworks与空军有持续的关系。sUAS项目是该公司与该军事部门的最新合同。除了无人机任务外,该公司还在2021年接受了一项委托,将其SAFR系统实施到无人地面车辆中。这两份合同都是美国空军的小企业创新研究计划的一部分。它还通过AFWERX计划获得了两个早期的第二阶段工作,价值190万美元。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346767.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346767.htm

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