Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis au point un système de vision appelé RF Capture, qui permet de voir un corps à travers les murs en utilisant les ondes radio et un réseau neuronal pour déduire les postures et les mouvements de la personne.

L’équipe en charge de ce projet a obtenu des résultats encore plus précis en associant son procédé à une intelligence artificielle. Le nouveau système, renommé RF-Pose, est capable non seulement de distinguer la silhouette d’une personne à travers les murs, mais aussi d’en déduire sa posture et ses mouvements.

Le programme matérialise ce qu’il « voit » à travers les murs sous la forme d’un squelette animé qui reproduit en temps réel les déplacements d’une ou de plusieurs personnes. RF-Pose fonctionne aussi dans des environnements sombres. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont créé un réseau neuronal d’apprentissage profond qui a été entraîné à partir de milliers de profils d’ondes radio et d’images correspondant à ces profils montrant des postures (assis, en marche, lors de l’ouverture d’une porte…). C’est cette combinaison qui a permis à l’Intelligence Artificielle d’apprendre à associer un signal radio à un mouvement.

Une fois entraîné, l’algorithme n’a travaillé qu’à partir des ondes radio. Outre la détection des mouvements, RF-Pose s’est également avéré très efficace pour identifier précisément quelqu’un dans 83 % des cas sur une liste de 100 personnes. Pour le moment, le programme génère une représentation en 2D. Mais les chercheurs travaillent sur une modélisation 3D qui permettrait de détecter des micro-mouvements.

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