耐能人臉辨識模組通過國際標準測試 實現0%誤判率

2026 年 02 月 06 日

近日,邊緣人工智慧(Edge AI)晶片與解決方案供應商耐能(Kneron)宣布,其「人臉辨識模組v1.0(Face Recognition Module v1.0)」已通過由生物特徵測試實驗室Fime執行的國際標準測試。Fime為取得美國國家標準與技術研究院(NIST)旗下「國家自願性實驗室認證計畫」(NVLAP)資格的專業實驗室(NVLAP Lab Code: 600365-0),同時具備FIDO Alliance Biometric Component Certification測試能量。,本次測試依據ISO/IEC 30107(活體檢測)與ISO/IEC 19795(效能測試)兩大國際標準進行,於多項攻擊測試中達成0% 誤判的測試結果。

根據測試報告顯示,耐能人臉辨識模組在面對12種不同類型、不同複雜度的活體攻擊手法時,攻擊呈現分類錯誤率(APCER)為0.00%;同時,在效能測試中亦達成誤接受率(FAR)與誤拒絕率(FRR)皆為0.00% 的表現。

在數位轉型浪潮下,生物特徵辨識已成為智慧門鎖、金融支付與企業安防等場域的第一道防線。然而,隨著Deepfake(深度偽造)、高解析度螢幕重播與3D列印技術日益成熟,傳統2D人臉辨識系統正面臨愈來愈嚴峻的「呈現攻擊(Presentation Attack)」風險,安全門檻也隨之快速拉高。

此次通過國際標準測試,顯示耐能的人臉辨識解決方案已具備在高安全需求環境中,穩定抵禦各類呈現攻擊(Presentation Attack)的能力,符合全球市場對生物特徵辨識安全性的嚴格要求。

通過歐洲實驗室測試,驗證全球市場適用性

此次認證的一大關鍵在於測試的執行環境與資料結構。不同於多數僅在單一地區進行評測的作法,本次測試由Fime位於歐洲的實驗室(Fime EMEA)執行,並採用涵蓋不同人種、年齡與臉部特徵的多元資料集進行驗證。

測試結果顯示,耐能人臉辨識模組在不同族群條件下皆維持一致的辨識準確度,未出現區域性演算法常見的族群偏差問題。此一結果亦顯示該方案已具備直接導入北美、歐洲、日本及中東等市場的實務可行性。

極致效能表現:全天候、多場景測試下實現0% 誤接受與0% 誤拒絕

在生物特徵效能測試項目中,耐能人臉辨識模組v1.0展現出高度穩定的辨識品質。於針對150名受測者進行的數萬次比對交易中,系統達成0.0% 的FAR與FRR,確保不會誤將陌生人辨識為合法使用者,同時也避免合法使用者遭到錯誤拒絕。

在環境適應性方面,模組於低光源、一般室內光源至強光條件下,皆維持穩定的影像擷取與辨識能力,測試過程中未出現影像採集失敗(FTAR)或註冊失敗(FTER)情形,顯示其適用於全天候、多場景部署。此外,在整體測試過程中,耐能人臉辨識硬體模組與配套軟體系統穩定協同運作,資料傳輸與辨識流程皆維持一致性表現,顯示該模組作為實際身分驗證終端,已具備商用部署所需的系統穩定度與可靠性。

活體檢測能力達金融級安全水準

在活體檢測(PAD)測試中,耐能人臉辨識模組成功防禦包括彩色與黑白列印照片、螢幕重播、彎折紙張、紙質面具,以及高精度3D列印頭模與頭戴式面具等共12種攻擊樣態。

測試結果顯示,系統於所有攻擊測試中皆成功攔截,APCER為0.0%;同時,對真實使用者的辨識亦未造成干擾,真實呈現分類錯誤率(BPCER)同樣為0.0%。基於上述表現,該模組同時符合Fime Level 1與Level 2的安全合規要求,可有效防禦市面上常見的實體偽造攻擊手法。

值得一提的是,該模組在近紅外(NIR)影像條件下,仍能於受測者配戴眼鏡、留鬍或光線不佳的情境中,維持毫秒級的即時辨識能力,顯示其演算法與硬體整合的成熟度。

邊緣AI架構,拓展高安全應用場景

耐能人臉辨識模組v1.0基於公司自研KL系列AI晶片與NPU架構打造,主打在裝置端完成辨識與活體檢測,無須仰賴雲端運算,可有效降低延遲並強化資料隱私保護,適用於智慧門鎖、企業門禁、金融身份驗證等高安全需求場景。

耐能創辦人暨執行長劉峻誠表示:「此次通過NVLAP與ISO的國際測試,是耐能在生物特徵安全領域的重要里程碑,不僅代表技術實力獲得權威機構驗證,也為全球客戶提供了具體、可量化的信心指標。我們的解決方案已能在安全性與使用體驗之間取得平衡,成為傳統機械鎖與低安全等級2D人臉辨識的可行替代方案。」

隨著AIoT應用持續擴展,安全與隱私已成為產業發展的核心議題。耐能表示,未來將持續深耕邊緣AI技術,透過軟硬體整合與國際認證的參考設計,加速AI在智慧家居、安防監控與智慧金融等應用場域的落地,推動更安全、可靠的數位身分應用生態。

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