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JD的猪脸识别和人脸识别有什么不一样?

原文用的方法主要是使用迁移学习的方法,而不是简单的把已有的人脸模型进行finetune,那怎么迁移呢?...整个方法用到的动物是horse,然后全论文的核心其实是,人脸的特征和动物脸部的特征本身的差异很大,但是当动物的脸部做了一个变形warping之后,就会和人脸比较相似了,所以,我们要找到一个warping...首先,先找到人脸和动物脸pose相似的图片,然后,找到动物中的和人脸相似的部位作为关键点,接着训练获得一个warped network,得到了warped network之后,把原来的动物脸图片做变换,...最后才是使用人脸的pretrain network去finetune动物脸检测的模型。...总结 详细的方法细节可以参考论文,编者只是把大概的意思表达出来,因为其实该论文用了是一个很基本的迁移学习方法,找到了人脸和马脸相似性较大的一个映射空间,然后使得人脸的训练数据可以被有效的利用起来训练马脸

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亚马逊人脸识别系统再“犯错”,国内“学友八杀”后又有“神探” 立功了

ACLU 再次强调了 AI 对有色人种的种族歧视,在这 28 人中,有 6 名黑人议员,而此前人脸识别在识别有色人种时也多次出现了错误。 ?...无独有偶,英国警察使用人脸识别系统的误识率更高,高到准确率只有 2%(注:误识率的具体计算数据并未给出),这是今年 7 月初,在伦敦议会听证会上,大都会警察局局长 Cressida Dick 透露的数据...误识率如此之高,人脸识别技术真不是来给警察叔叔帮倒忙的?另外,即便这项技术也遭到民众的抗议,但也没有阻止英国执法机构固执地要尝试这项新技术。...国内人脸识别的使用倒不涉及有色人种歧视的问题,加上这片土地的人民本身对隐私不怎么在乎,这就为这项技术的应用扫清了障碍,剩下的就看硬技术实力了,人脸识别在国内的表现可谓战功赫赫。...相比国外,国内公司在人脸识别上的“技术自信”还是有的。 还有件事,人脸识别技术在这片土地上已经在与无处不在的摄像头无缝对接了(没人会想去抵制吧?)

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    如何基于微信的场景差异化,做出有腾讯特色的扫一扫识物

    一、产品定位 帮助用户辨识真实世界里的各种人事物内容,提供用户与真实世界内容的更进一步互动。 微信扫一扫识物为直达微信内部生态的新窗口,提供电商、百科、资讯等信息。...扫一扫周杰伦:可以一键跳转QQ音乐 扫一扫三十而已:可以一键跳转腾讯视频 凡是来自于微信的流量,最终导流至腾讯生态的App当中。 创造微信与竞品之差异,发挥腾讯生态之优势。 3....未来,我们能打开微信,扫建筑、扫招牌、扫别人桌上的菜品。扫一扫会帮你搜索大众点评上,网友用手机拍摄的图片。进而找到景点、找到餐厅、找到菜色。 当然,在这样的场景下,图像识别有着很大的实现难度。...扫人脸:测肤质、测颜值、测五官、识明星、虚拟试妆 扫码 识万物 识题目:初中、高中、大学、专科、研究生、在职考试;语文填空、拍照搜题、口算批改 翻译:拍照、取词 识文字:提取文字、识别生字 识货 AR:...在这样的教程下,不仅可以让用户了解扫一扫识物中,功能与场景的更新,并且帮助用户快速上手体验了扫一扫识物与图片搜一搜。

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    NodeJS人脸识别(2)

    我们可以先看看如果人脸库存在userId的情况: ? 我们跑下测试下效果: ? 可以看到userId存在的情况下会成功更新人脸并返回图片新的face_token以及人脸相对图片的位置信息。...这样的返回其实也是可以的,但是人脸识别本质就是为了提升用户体验,降低操作复杂性,所以其实还有一种方案可以在用户不存在的情况进行将该人脸静默注册到人脸库,就是添加参数action_type: REPLACE...groupId指定从什么用户组删除人脸信息,如果同时从多个用户组删除则用逗号隔开。 ? 我们先看下测试效果: ?...frr_1e-4:万分之一误识率的阈值;frr_1e-3:千分之一误识率的阈值;frr_1e-2:百分之一误识率的阈值。...误识率越低,准确率越高,相应的拒绝率也越高 可以看到返回的thresholds值为0.97.代表基本上不可能为同一个人。因为我选择的是两张不同的网络图片。

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    CVPR2022 Oral | CosFace、ArcFace的大统一升级,AdaFace解决低质量图像人脸识

    一直以来,低质量图像的人脸识别都具有挑战性,因为人脸属性是模糊和退化的。margin-based loss functions的进步提高了嵌入空间中人脸的可辨别性。...这里人脸图像是本文的重点,可以在各种灯光、姿势和面部表情的设置下捕捉到的图像,有时也可以在极端的视觉变化下捕捉,如对象的年龄或妆容。这些参数的设置使得学习过的人脸识别模型很难完成识别任务。...尽管如此,这项任务还是可以完成的,因为人类或模型通常可以在这些困难的环境下识别人脸。 图1 然而,当人脸图像质量较低时,根据质量程度的不同,识别任务变得不可行。...图1显示了高质量和低质量的人脸图像的例子。不可能识别出图1最后1列中的对象。 像图1最下面一行这样的低质量图像正越来越成为人脸识别数据集的重要组成部分,因为它们会在监控视频和无人机镜头中遇到。...2.3 低质量图像的人脸识别 最近的FR模型在人脸属性可识别的数据集上取得了较高性能,例如LFW、CFP-FP、CPLFW、AgeDB和CALFW。

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    腾讯优图团队再创佳绩,刷新人脸识别世界纪录

    在众多模式识别的应用领域中,人脸识别是一项兼具研究价值与应用价值的课题。解决人脸识别的关键在于能否找到一种稳定的,不轻易随着光照、视角、姿态、表情等外部因素变化而变化的,描述人脸身份ID的特征表达。...不仅如此,UFACE模型也展现出巨大的应用价值,在业务数据集的测试表明,采用UFACE模型进行人脸身份比对,相较非深度方法在同等误识率条件下漏识率降低了50%以上。...早在2014年,优图团队通过人脸技术在各项业务中的落地,积攒了千万量级的人脸身份数据,毋庸置疑这为团队在人脸领域的全方位技术突破提供了巨大的潜在优势。 2、人脸研发主线上的持续投入。...优图从2012年起,逐步积累了人脸检测、五官配准、人脸度量学习等具有国际竞争力的核心人脸技术,这些辅助的软实力为团队在人脸识别的进一步突破提供了坚实的技术基础。 3、在深度学习领域上的布局与探索。...更多开放策略可关注腾讯优图开放平台(http://open.youtu.qq.com)。

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    Wiztalk | 150期 王元卓《科幻电影中的人工智能—虹膜识别》

    在教育部高等教育司的指导下,Wiztalk在2020年发布了一批教育部产学协同育人项目,面向有计算机科普工作经验的高校老师开放,将应用型的信息技术领域成果形成系列信息技术通识课程。...虹膜与人脸、指纹识别有何不同?本期是王元卓老师的“科幻电影中的人工智能”系列中的第四讲,让我们跟着王元卓老师的脚步一起了解一下虹膜识别是什么样的技术吧!...以下为展播视频 或打开“哔哩哔哩” 搜索关注“Wiztalk”, 一起开启科普知识分享“新视界”~ ---- — 关于Wiztalk — Wiztalk是腾讯高校合作团队打造的一个短视频知识分享系列...,每集10分钟左右,致力于跟随科技的发展以及时代的步伐,使用更为科普化的方式传播最新、最热门、最通用的知识。

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    专访 | 蚂蚁金服生物识别技术负责人陈继东:数据驱动人工智能引发行业变革

    机器之心:能否分享一下如何将人脸识别精度提升到金融交易应用级别的要求? 陈继东:在保证极低误识率的同时拥有很高的准确率,是人脸识别金融级精准度的基础要求。...在一般的互联网场景下,99% 的准确率通常假设 0.1% 的误识率(在一千次识别有一次识错)的情况下,识对的概率也能到达 99%。...但是在金融的场景下,这个误识率是无法满足的,这意味着有可能别人试了一千次就有一次进入我的账户,盗用我的资金,这个安全等级是远远不够的。...我们至少是需要万分之一,甚至十万分之一,到未来是百万分之一的误识率。在这个误识率的情况下,你识对的概率能到多少呢?...很多时候,单一的算法虽然可以看出细微的差异,但是还是有一定的漏检率、识错率的。那么我们可能需要增加一个因子,这样就可以用来分辨双胞胎这类特殊情况。比如我们研发、独创的眼纹识别技术。

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    身份采集、活体检测、人脸比对...旷视是如何做FaceID的? | 公开课笔记

    ,如果觉得我们的 UI 做得不符合大家的要求,也可以去做一些定制化开发,整个核心功能里有活体检测,在端上跟云上分别有自己的实现。...▌人脸比对 活体检验之后,我们就可以进行人脸比对的环节。...前者主要是比较两张人脸识别是不是同一个人,它的原理是我们去计算两张人脸表示的距离,如果这个距离小于一个域值,我们就会认为这个是同一个人,如果是大于某一域值,我们就认为它不是同一个人,在不同的误识率下,我们会提供不同的域值...大家可以看一下左侧的这张表,然后这边的返回值里面提供了千分之一、万分之一、十万分之一不同的近似度,这些表示的是误识率,在不同的误识率下会有一个域值,假设我们认为在千分之一误识率下,如果分数大于 60 分...,我们就会认为是同一个人,所以这两张照片,我发现他们的这个近似度是 75,我们会说在万分之一的误识率下是同一个人,但是在十万分之一这种误识率下可能他们不是同一个人。

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    五分钟快速接入人脸识别能力之人脸搜索

    本篇文章使用腾讯云人脸识别能力,快速实现人脸搜索,可以应用于需要匹配人脸的业务场景中。...,可以参考一下官方描述 人脸搜索的推荐阈值是多少?...1万大小人脸底库下,误识率百分之一对应分数为70分,误识率千分之一对应分数为80分,误识率万分之一对应分数为90分。...10万大小人脸底库下,误识率百分之一对应分数为80分,误识率千分之一对应分数为90分,误识率万分之一对应分数为100分。...30万大小人脸底库下,误识率百分之一对应分数为85分,误识率千分之一对应分数为95分。 一般80分左右可适用大部分场景,建议分数不要超过90分。您可以根据实际情况选择合适的分数。

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    “一部手机游云南”亮相智博会 舒展首谈AI加持智慧旅游

    在消费互联网方面,AI应用已在微信、QQ等100多个产品中落地,形成AI+游戏、AI+内容、AI+社交的多场景覆盖。...舒展介绍,在游云南1个App、11个小程序和两个平台(旅游管理平台和旅游服务平台)的产品矩阵中,有很多AI能力应用的功能,例如地图导览、互动直播、安全体系、智能推荐、人脸识别、智能客服等。...此外,人脸识别技术也在“游云南”平台得以充分的应用,游客不用带身份证、不用排队买门票,直接在游云南App上完成线上预定既可刷脸入园。 在“游云南“景区服务方面,AI技术也得到很好的应用。...游云南AI识景功能,通过App对准扫描你想知道的物品、摆件、风景,便可以了解美景背后的人文故事;语音讲解则摒弃了传统导游赶场式介绍,为游客权威讲解景区的每一道风景。...游——智能拍照识花草识景区识展、让展品动起来。游客未来可以使用微信小程序拍照识别花草、文物或景区,便可以检索出对应的信息。所见即所得,结合传统的展品名检索,可极大地提升观众的游览体验。

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    一篇文章了解生物特征识别六大技术

    人脸识别 人脸与人体的其它生物特征(指纹、虹膜等)一样与生俱来,它的唯一性和不易被复制的良好特性为身份鉴别提供了必要的前提,与其它类型的生物识别比较人脸识别具有如下特点: 非强制性:用户不需要专门配合人脸采集设备...,几乎可以在无意识的状态下就可获取人脸图像,这样的取样方式没有“强制性”; 非接触性:用户不需要和设备直接接触就能获取人脸图像; 并发性:在实际应用场景下可以进行多个人脸的分拣、判断及识别; 还符合视觉特性...:“以貌识人”的特性,以及操作简单、结果直观、隐蔽性好等特点。...国内在虹膜识别领域代表厂商有中科虹霸、虹星科技、聚虹光电、武汉虹识、释码大华等等。...当然,声纹识别的应用有一些缺点: (1)同一个人的声音具有易变性,易受身体状况、年龄、情绪等的影响; (2)不同的麦克风和信道对识别性能有影响; (3)环境噪音对识别有干扰; (4)混合说话人的情形下人的声纹特征不易提取

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    浅谈FRVT人脸识别测评

    早期的人脸识别测评需要在固定的截止日期之前提交自己的算法,以正面人脸照片为主(有一定的姿态、光照等变化),其主要特点是数据量较大。...FNMR(拒识率,就是把应该相互匹配成功人脸当成不匹配的人脸),FMR(误识率,就是把不应该匹配成功人脸当成匹配成功人脸)。是不是很绕口?...在实际系统中,拒绝识别(FNMR)和错误识别(FMR)代价往往不太一样,比如金融领域的人脸识别,误识会是一个很严重的事故(想像一下,如果ATM依靠刷脸取款,无需其他信息验证,如果有人和你长的非常像,则很有可能会进入你的账户取款...),相比之下,拒识结果相对可以接受(还是ATM刷脸取款,如果完全依靠刷脸取款,本人去ATM机刷脸,ATM无法正确识别你的身份,这时候你无法进入自己的账户,但是你的存款相对还是安全的,如果是紧急情况,甚至可以去银行柜台取款...所以当给出一定的测试集时候,如果只统计识别率,并不能全面反映一个算法性能。通常反映算法性能可以调节算法阈值,得到不同拒识率和误识率,然后画出拒识和误识相关曲线(即ROC曲线)。

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    Face Recognition 人脸识别该如何测试

    01 测量人脸识别的主要性能指标有 1.误识率(False;Accept;Rate;FAR):这是将其他人误作指定人员的概率; 2.拒识率(False;RejectRate;FRR):这是将指定人员误作其它人员的概率...计算机在判别时采用的阈值不同,这两个指标也不同。一般情况下,误识率FAR;随阈值的增大(放宽条件)而增大,拒识率FRR;随阈值的增大而减小。...(3)人脸在图象平面外的偏转和俯仰:可以建立人脸的三维模型,或进行三维融合(morphing),将人脸图象恢复为正面图象。 (4)光源位置和强度的变化:采用直方图规范化,可以消除部分光照的影响。...5) 摄像头内包含多张人脸。 另外判断拍摄的样品是否包含人脸时,原理上一般会通过样品学习、或者是参考模版来,比如先设计一个标准人脸的模版,包含标准的特征、有一定的结构分布、相对规律的肤色分布。...设置相似度大于x%的时候,视为人脸比对通过,小于x%的时候,视为人脸比对不通过。设定阈值的过程就是模型评估。 阈值设定过低,则人脸比对通过率高,误报率可能也会升高。

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    人脸识别该如何测试

    01 测量人脸识别的主要性能指标有 1.误识率(False;Accept;Rate;FAR):这是将其他人误作指定人员的概率; 2.拒识率(False;RejectRate;FRR):这是将指定人员误作其它人员的概率...计算机在判别时采用的阈值不同,这两个指标也不同。一般情况下,误识率FAR;随阈值的增大(放宽条件)而增大,拒识率FRR;随阈值的增大而减小。...(3)人脸在图象平面外的偏转和俯仰:可以建立人脸的三维模型,或进行三维融合(morphing),将人脸图象恢复为正面图象。 (4)光源位置和强度的变化:采用直方图规范化,可以消除部分光照的影响。...5) 摄像头内包含多张人脸。 另外判断拍摄的样品是否包含人脸时,原理上一般会通过样品学习、或者是参考模版来,比如先设计一个标准人脸的模版,包含标准的特征、有一定的结构分布、相对规律的肤色分布。...设置相似度大于x%的时候,视为人脸比对通过,小于x%的时候,视为人脸比对不通过。设定阈值的过程就是模型评估。 阈值设定过低,则人脸比对通过率高,误报率可能也会升高。

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    全国通用的「微信身份证」来了!这里有一份最全的申请攻略 | 国家队

    随后,在小程序中进行人脸识,并朗读相应数字,即可领取「网证 CTID」并保存到微信卡包了。...这时候 app 会要求你「扫码链接网证机」,请将手机对准可信终端白色区域的二维码并进行扫描。 4. 在「微警认证」app 中根据提示进行相关信息的填写,并进行人脸识别、声纹识别的认证。...随后,在小程序中进行人脸识,并朗读相应数字,即可领取「网证 CTID」并保存到微信卡包了。 7. 在微信底部点击「我」,选择「卡包」并打开「居民身份证网上凭证(CTID)」。...这样,你的「网证 CTID」就申请成功了~ 微信身份证有什么用?...同时你的个人信息也无需再经过酒店系统登记,有效的保证了个人信息的安全性。

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    通过人脸活体检测技术的应用,避免实名认证环节中人脸识别被攻击的风险

    然而人脸很容易用视频或照片等进行复制,人脸活体检测是人脸识别能否有效应用的前提,目前对活体检测方法的研究有很多。...为克服人脸识别系统的不足之处,目的在于提供基于人脸姿态控制的交互式视频活体检测方法,人脸活体检测技术是当用户的人脸被检测到之后,用户将被要求进行眨眼、张嘴、摇头等动作,以过滤采用照片进行作假的用户;在整个检测过程中...,用户的人脸将会被跟踪,以防止在认证的中途用户人脸被切换,并且在整个认证过程中会抽取多张人脸照片与后台人脸识别比对服务器预存的用户人脸照片进行人脸比对,以防止其他人进行假冒。...一个可以正常工作的人脸识别系统,除了实现识人之外,还需要其他的技术进行辅助,其中在人脸识别身份认证系统中很重要的一项技术就是人脸活体检测。...人脸识别系统除了“识人”之外,还需要“识真”,也就是说在系统面前,不仅要证明这个人的脸是不是这个人的脸,还要证明这张脸是不是活体的人脸,而不是图片、视频、或者带着面具的人脸。

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    追番必备,动漫角色也可以用人脸识别了

    机器之心报道 作者:小舟 用人脸识别找到你「老婆」。 自七十年代以来,人脸识别已经成为了计算机视觉和生物识别领域研究最多的主题之一。...动漫形象虽然相对具有标志性,但也不乏相似的动漫形象和场景,毕竟 B 站知名 up 主凉风「一眼识动漫」的技能不常有。 人工不可,那么将人脸识别用于动漫角色识别呢?...类似于人脸识别,动漫角色人脸识别中也有一些经典的问题需要处理。 如下图所示,利用 iCartoonFace 数据集可以将相似的动漫脸区分开,识别出是不同的动漫角色: ?...域适应损失则是为了减小动漫人脸和真人脸之间的域间隙。 实验 在实验部分,研究者提出了 3 个问题并对其进行了解答。 1. 对于动漫脸来说,那种算法是最佳的?...5 种算法的 CMC 曲线图。 2. 上下文对于动漫脸识别有用吗? 动漫脸是识别动漫角色的主要部分。那如果「脸盲」怎么办?在有些情况下,仅仅依靠动漫角色的人脸不足以区分不同的动漫人物。

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    从学术研究到应用落地,这 6 位计算机视觉大咖在 CV 专场上都讲了什么? | CCF-GAIR 2018

    最后,孙剑简单介绍了旷视在云、端、芯三个平台上做的计算机视觉的应用,包括人脸识别、车辆识别、人脸支付、智慧安防、智慧金融等等。...在银行方面,姚志强介绍,云从银行已是行业第一大人脸识别供应商,并希望拉动更多生态银行提供完整的智慧银行服务。...*臻识科技联合创始人兼 CEO 任鹏 臻识科技 CEO 任鹏聊了如何打造一款智能相机产品。...但问题在于目前大部分应用停留在对象层,有很多还没有解决像素层的问题,例如智慧城市用云端识别结果做决策,但前端图像模糊,识别有误报,就会影响决策乃至系统运作效率。...除了看好双目深度摄像头,臻识也在尝试多传感器融合等更多的感知方案。

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    人脸识别长篇研究

    对任意输入人脸图像,弹性图匹配通过一种优化搜索策略来定位预先定义的若干面部关键特征点, 同时提取它们的Jet特征,得到输入图像的属性图。最后通过计算其与已知人脸属性图的相似度来完成识 别过程。...,一共有100张人脸,算法检测出80张人脸,其中75张是真实人脸,5 张是把路标误识为人脸。...1)QQ后来用户数越来越多,QQ号成网络身份的一个必不可少的身份属性之一,用户大量的数据沉淀在其中,通过用户的使用行为信息,小马哥知道了这么多人都用我的QQ,那赶紧搞个什么娱乐活动,让有QQ号的人都来玩...、会员充钱等)、QQ邮箱(会员高级功能)等,让人们越加沉浸在QQ帝国的生态圈中,莫名其妙的就被吸走了很多钱。...而一旦人脸识别有一个产品承载点,让用户能实实在在的进行操作,并有数据积累,才会有盈利的可能。

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