車輛面部識(shí)別系統(tǒng)的工作原理是什么?
車輛面部識(shí)別系統(tǒng)基于先進(jìn)的面部識(shí)別算法和深度學(xué)習(xí)模型工作。它先自動(dòng)提取采集人臉,確認(rèn)人臉屬性,接著把采集到的人臉圖像與指定人員面像或數(shù)據(jù)庫(kù)中的多人面像進(jìn)行比對(duì)來鑒定身份。比如凱迪拉克XT4觸摸B柱按鍵激活掃描,拜騰K-Byte Concept在B柱及車內(nèi)全液晶屏兩次掃描。最后識(shí)別無誤后反饋,實(shí)現(xiàn)解鎖、啟動(dòng)車輛或調(diào)出個(gè)性化配置等功能 。
具體來說,面部特征提取環(huán)節(jié)至關(guān)重要。像常見的Gabor特征、LBP等算法,會(huì)精確提取人臉上獨(dú)特的紋理、形狀等特征信息 。以這些算法為依托,系統(tǒng)能夠敏銳捕捉到每個(gè)人獨(dú)一無二的面部標(biāo)識(shí),就如同為每個(gè)人的臉生成一份專屬“數(shù)字密碼”。
在面部特征匹配階段,歐氏距離、余弦相似度等算法會(huì)大顯身手。系統(tǒng)將采集到的實(shí)時(shí)人臉特征,與預(yù)先存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中的模板進(jìn)行比對(duì)計(jì)算。通過這些算法,能精準(zhǔn)衡量?jī)烧咧g的相似程度,判斷是否為同一人。例如捷豹,將動(dòng)態(tài)視頻分析融入面部識(shí)別,使用前車主需在網(wǎng)絡(luò)安全注冊(cè)上傳照片和動(dòng)態(tài)視頻,利用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)結(jié)合的方式,讓匹配過程更加嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確,還推出先進(jìn)的3D識(shí)別技術(shù),能判斷車與車主間的距離。
而人臉識(shí)別決策環(huán)節(jié),則借助閾值法、多類別SVM等算法。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)和模型,綜合分析匹配結(jié)果,做出最終的識(shí)別判斷。一旦相似度達(dá)到設(shè)定閾值,便判定為識(shí)別成功,進(jìn)而觸發(fā)相應(yīng)指令。
車輛面部識(shí)別系統(tǒng)憑借一系列復(fù)雜而精妙的算法和技術(shù),從特征提取到匹配,再到最終決策,每一步都緊密相連、環(huán)環(huán)相扣,從而實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確的身份識(shí)別,為車主帶來便捷又安全的用車體驗(yàn)。
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