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人臉識別算法SDK免費(fèi)應(yīng)用
2020-06-09 01:55:00 來源:本站 瀏覽:4385

人臉識別算法SDK

電話(微信):13632514967

一、產(chǎn)品概述

隨著人們對安全問題的不斷重視,生物特征識別技術(shù)以其可靠性,有效性和安全性得到了越來越多的關(guān)注。人臉識別技術(shù)作為生物特征識別技術(shù)的一種,以其獨(dú)特的友好性,近年來已成為了國際上的一個(gè)重點(diǎn)課題,視覺科技是以視覺算法為核心,專注于高精度,小型化的人臉識別技術(shù),公司所研發(fā)的人臉識別模型在刷臉支付,智慧園區(qū)、智慧校園等多領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

人臉識別 SDK V1.0 標(biāo)準(zhǔn)版是視覺針對各種線下識別場景封裝的“業(yè)務(wù)型”人臉識別算法SDK,主要封裝了人臉識別通用功能,如臉檢測、活體檢測、人臉?biāo)阉鞯?,方便客戶二次開  發(fā)??蛻艏瓤梢宰杂山M合原子化接口,也可基于封裝的應(yīng)用模式做集成開發(fā)。

博奧智能人臉識別SKD免費(fèi)應(yīng)用


二、功能模塊

標(biāo)準(zhǔn)版SDK客戶端支持安卓系統(tǒng),主要用于人臉識別終端設(shè)備,例如;人臉門禁機(jī)、電子班牌刷臉支付終端、人臉考勤機(jī)等。方便,快捷,快速精準(zhǔn)的處理和反饋給戶所識別的結(jié)果。

客戶端SDK功能


功能名稱

功能描述

輸入

輸出

人臉檢測

檢測人臉(跟蹤模式下實(shí)時(shí)跟蹤人臉 ),是所有人臉?biāo)惴ú僮鞯那爸貌襟E

BGR格式的人臉照片

人臉數(shù)據(jù)列 表,單個(gè)人臉數(shù)據(jù)包括;人臉框的位置及大小、5個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)等

質(zhì)量檢測

檢測人臉照片質(zhì)量,保證照片質(zhì)量,提升識別率

BGR格式的人臉照片、人臉關(guān)鍵點(diǎn)

人臉的質(zhì)量維度,包含;模糊度、姿態(tài)等

活體檢測

檢測照片中的人臉是否為活體,用于判斷是否存在攻擊行為,支持單目活體檢測、雙目活體檢測

BGR格式的可見光人臉照片、BGR格式的紅外人臉, 照片、人臉關(guān)鍵點(diǎn)

活體分?jǐn)?shù)

人臉?biāo)阉?/span>

根據(jù)識別的人臉,從人臉庫中搜索出最與之相似的N個(gè)人臉

人臉特征值、TopN

N個(gè)人臉數(shù)據(jù)、人臉數(shù)據(jù)包括;人臉ID,相似度等

特征提取

提取人臉照片中的人臉特征存入底庫中,用于人臉?biāo)阉骷叭四槺葘?/span>

BGR格式的人臉照片,人臉關(guān)鍵點(diǎn)

人臉特征值

人臉對比

比對兩張人臉照片的相似度

BGR 格式的兩張人臉照片

相似度

底庫管理

底庫管理,包括;添加、刪除、修改、查詢?nèi)四樚卣?,用于人臉?biāo)阉?/span>

/

/

三、核心模塊

人臉識別技術(shù)是以身份檢索或校驗(yàn)為目標(biāo),通過從給定的靜態(tài)或動態(tài)圖像中提取人臉信息等手段,與數(shù)據(jù)庫中已知身份人臉進(jìn)行匹配的過程。影響人臉識別的關(guān)鍵因素有兩個(gè);人臉底庫、識別算法。

底庫管理

底庫是一個(gè)用于識別的人員數(shù)據(jù)集合,集合是由多個(gè)人員數(shù)據(jù)組成,每個(gè)人員的數(shù)據(jù)由人員編碼、 人員分組、人員信息及多張人臉特征組成,將這些人臉特征與人臉 ID 關(guān)聯(lián)在一起,搜索時(shí),匹配到某個(gè)人臉特征,即搜到了相關(guān)聯(lián)的人員編碼及其對應(yīng)的人員信息。幾個(gè)字段解釋如下;

關(guān)鍵字段

解釋


人臉特征

是通過人臉特征提取算法將一張人臉照片提取為一個(gè)可用于識別算法的特征值。通常情況下一張照片即可準(zhǔn)確完成人臉識別,為了支持特殊場景,允許一個(gè)人 員添加多張人臉照片提取的特征保存到底庫中,比如;添加戴眼鏡照和不戴眼鏡照,化妝照和不化妝照。

人員編碼

由客戶應(yīng)用指定的唯一用戶 ID,客戶應(yīng)用可以通過此 ID 找到對應(yīng)人臉的相關(guān)信息。

人員分組

用于客戶應(yīng)用根據(jù)人臉分組做特定業(yè)務(wù)邏輯處理。

人臉信息

由客戶應(yīng)用定義內(nèi)容,比如,人員名稱或其他數(shù)據(jù)。

底庫是通過人臉注冊建立的,人臉注冊流程如下


1)獲取人臉照片,可從服務(wù)端下載或本地拍照獲取。

2)檢測人臉質(zhì)量,底庫的人臉質(zhì)量是影響識別準(zhǔn)確率的關(guān)鍵因素之一??梢愿鶕?jù)場景選擇不同的質(zhì)量分?jǐn)?shù)作為入庫標(biāo)準(zhǔn),低于標(biāo)準(zhǔn)的照片將不能入庫。

3)提取人臉特征,用特征提取模型提取照片中的人臉特征。

4)人臉特征入庫,將從人臉照片中提取到的人臉特征及人臉 ID、人臉分組、人臉信息添加到底庫中。人臉 ID要確保和人臉照片關(guān)聯(lián)一致,以免出現(xiàn)人臉照片與人臉信息不匹配。

人臉識別

典型的人臉識別流程如下圖:



基于攝像頭的人臉識別是按幀處理的,每幀處理的第一步是將攝像頭的視頻流格式轉(zhuǎn)換成算法支持的格式,再送到算法中檢測并識別人臉。

人臉檢測時(shí),檢測到的每個(gè)人臉會有一個(gè)跟蹤的ID,該ID用于在視頻流的連續(xù)幀中關(guān)聯(lián)同一個(gè)人臉,后續(xù)的識別過程都是基于該ID進(jìn)行的。

識別過程包括人臉質(zhì)量檢測、特征提取、人臉?biāo)阉?、活體檢測等,前一個(gè)步驟通過,才能執(zhí)行后一個(gè)步驟。所有步驟都執(zhí)行通過,人臉識別才完成。

人臉識別過程中每幀人臉跟蹤信息都會以事件的形式通知到應(yīng)用層,人臉跟蹤信息包括:人臉框大小、位置、識別到的人員信息等,應(yīng)用層可以根據(jù)這些信息畫人臉框或做其他處理。

四、算法性能

算法指標(biāo)

檢測最小人臉尺寸

30*30 像素

識別最小人臉尺寸

60*60 像素(識別不帶活體)/80*80 像素(識別帶活體)

人臉姿態(tài)

正常姿態(tài) 小角度姿態(tài) 大角度姿態(tài)

召回率

標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下, 10000 人底庫

誤識率

0.5%

活體檢出率

99 %@0.5 拒真率

注:識別模型會持續(xù)更新,每次更新識別模型需要重新抽取特征

相關(guān)精度指標(biāo)

場景

指標(biāo)

名稱介紹


識別

召回率

視頻中目標(biāo)人出現(xiàn) 100 人次,正確識別 99 人次,召回率是 99%

準(zhǔn)確率

識別次數(shù)是 100 次,其中 99 次為正確識別,準(zhǔn)確率是 99%

誤識率

1@10 萬底庫,即 10 萬底庫情況下,100 張圖像產(chǎn)生了 1 次誤識別,誤識率 1%

漏識率

1-召回率

活體檢測及人臉識別測試

名詞說明

活體檢測

正樣本:真人的人臉

負(fù)樣本:非真人的照片(照片、手機(jī)、面具等)

通過率:設(shè)定一個(gè)閾值,給定 M 個(gè)正樣本,其中模型輸出的分?jǐn)?shù)高于閾值的樣本

(即檢測為真人的正樣本)數(shù)量為m個(gè),通過率=m/M

拒絕率:設(shè)定一個(gè)閾值,給定N個(gè)負(fù)樣本,其中模型輸出的分?jǐn)?shù)低于閾值的樣本(檢測為攻擊的負(fù)樣本)數(shù)量為n個(gè),通過率=n/N

活體的效果依賴因素也非常多,包括圖片質(zhì)量、現(xiàn)場環(huán)境、活體閾值等。尤其需要指出的是,活體識別對于不同材質(zhì)的攻擊手段的防范能力是有差別的,下表給出了常見情況的檢測標(biāo)。

人臉識別

正樣本集:本人比對本人負(fù)樣本集:本人比對他人

通過率=比對通過的正樣本數(shù)(比對相似度高于閾值的數(shù)量)/正樣本集總數(shù)誤識率=比對通過的負(fù)樣本數(shù)(比對相似度高于閾值的數(shù)量)/負(fù)樣本集總數(shù)

測試環(huán)境

測試平臺

3516dV300

測試圖像分辨率

480*640 (注:測試分辨率和實(shí)際面板機(jī)原始輸入不一樣,實(shí)際面板機(jī)原始輸入最大沒有限制)

人臉尺寸

60*60(識別不帶活體) 80*80(識別帶活體)

多人支持

可支持多人,算法不做人臉個(gè)數(shù)限制

耗時(shí)定義

從數(shù)據(jù)輸入模型到輸出結(jié)果花費(fèi)的時(shí)間

SDK 產(chǎn)品規(guī)格

最大底庫

10

推薦底庫

1

人臉檢測

人臉檢測耗時(shí)

<35ms

人臉檢測跟蹤耗時(shí)

<18ms

活體

雙目CPU 模型耗時(shí)

<65ms

1:N人臉識別

特征提取耗時(shí)

<45ms

人臉 search 耗時(shí)

<5ms3K 底庫)

<25ms1W 底庫)

文件大小

算法庫+模型

<45M

內(nèi)存使用情況

識別加活體

<250M

識別

<240M

測試結(jié)果

1)活體檢測

雙目活體

拒絕率

通過率

3516dV300上的平均耗時(shí)

99.6

95.83

65ms

2)人臉識別

1:n 人臉?biāo)阉?/b>

誤識率

通過率

閾值

0.1

99.7

0.82

五、硬件平臺

人臉識別SDKV1.0標(biāo)準(zhǔn)版作為線下場景的通用 SDK,將逐步增加對各類平臺的兼 容 適 配 , 包含但不限于 : Arm Android 、 Arm Linuxx86 Linux 、 x86Windows 、Hisi3516DV300。硬件的配置、操作系統(tǒng)等都會影響到算法的實(shí)際使用效果:

客戶端

客戶端的性能影響整體的識別速度,一般來說算法的性能和主頻成正比,為保證良好的用戶體驗(yàn),視覺根據(jù)不同配置的硬件平臺,推出了高、低版本的 SDK,以滿足不同終端設(shè)備的適配需求。如下給出了建議搭配硬件配置的列表

SDK 版本

硬件

操作系統(tǒng)

配置型號

識別耗時(shí)

高配版

3516dV300

linux

CPU:雙核 900M + 1T NPU 內(nèi)存:1G RAM+4G ROM

250ms

低配版

全志A64

Android 6.0 及以上版本

CPU4 1.2GHZ 內(nèi)存:2G RAM+4G ROM

550ms

六、授權(quán)模式

人臉識別 SDKV1.0 支持USB模組與MIPI模組(帶芯?)授權(quán)

USB攝像頭模組/MIPI模組(帶加密IC)

客戶從視覺指定的攝像頭模組供應(yīng)商獲取USB攝像頭模組,對接到自己的主板,導(dǎo)入人臉識別SDK,即可實(shí)現(xiàn)人臉識別授權(quán)。

其他授權(quán)方式,根據(jù)客戶產(chǎn)品狀況洽談。



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