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AI唇語識別!人工智能領域的下一個風口

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看到別人在低聲討論時,你是不是就想學習唇語來看破他們在討論的什么,小編是經常有這種想法,不過,現在不需要了,因為我們已經有了AI唇語識別,可以讓每個人都具備看懂唇語的能力。



什么是唇語識別

所謂的“唇語識別”,其實并不神秘。

就是通過“觀察別人的嘴型,解讀其表達語句”的能力。目前,一些聽力障礙者們也會使用這種技巧與他人進行交談,補充聽力器官的不足。

但隨著科技的發展,人工智能在各領域漸次開放,在唇語識別上,機器已經做的比人類好了。

從技術路徑上,唇語識別是一項集機器視覺與自然語言處理于一體的復合型技術。

唇語識別的研究現狀

2003 年,Intel 就開發了唇語識別軟件 Audio Visual Speech Recognition(AVSR),開發者得以能夠研發可以進行唇語識別的計算機。

2016 年 Google DeepMind 的唇語識別技術就已經可以支持 17500 個詞,新聞測試集識別準確率首次達到了 50% 以上。

2017年 搜狗推出了一種人機交互新技術——“唇語識別”。該系統達到60%以上的準確率,超過google發布的英文唇語系統50%以上的準確率。在垂直場景如車載、智能家居等場景下甚至已經達到90%的準確率。



AI唇語識別技術原理:

唇語識別技術從鏡頭輸入到理解輸出,中間最重要的關鍵是:視覺前段、視覺特征提取、唇動識別。

視覺前段——包括人臉檢測與唇的檢測和定位,先用人臉檢測演算法得到人臉然后有針對性的定位唇動;

或者利用最佳閩值二值化演算法,以唇的邊緣是平滑的,和左右形狀對稱為條件,作為二值化閩值選定的約束條件,得到平滑而對稱的唇圖像。

視覺特征提取——是對獲取的唇圖像進行處理得到對應特征,特征提取方法主要分為基于圖元的方法和基于模型的方法兩大類;

搜狗所用的基于模型的方法就是,對唇的輪廓建立一個模型,將特征資訊包含在這個模型之中,并對模型中特征資訊的變化用一個小的參數來描述。

這類方法的優點是重要特征被表示成二維參數,不會因光照、縮放、旋轉、平移而改變,缺點是忽略了細微的三維資訊,可能會對后面的識別過程造成影響。

唇動識別——目前采用的技術大多是隱瑪爾可夫模型( Hidden Markov Model,簡稱 HMM ),該模型認為唇動信號在極短時間內是線性的,可以用線性參數模型來表示,然后將許多線性模型在時間上串接起來,組成一條瑪爾可夫鏈。

據了解,在非特定開放口語測試中,目前的通用識別準確率已經在 70% 以上,而在金融風控、車載、智能家居等垂直場景下,已達到超過 90% 的準確率。


除此之外,唇語識別技術還能發揮巨大的公益價值,幫助先天性聽障人群或老年人,讓他們更好地理解和表達自己。

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