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ADUM1200BRZ-RL7

發布時間:2019/3/9 13:31:00 訪問次數:349 發布企業:瀚佳科技(深圳)有限公司

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ZLG深度解析人臉識別核心技術

隨著大數據時代的到來,“人臉”也將成為數據的一部分,人臉識別如何實現?本文將為大家從人臉檢測、人臉定位、人臉校準以及人臉對比等方面詳細闡述人臉識別的原理與實現方式。

隨著計算機技術以及光學成像技術的發展,集成了人工智能、機器學習、視頻圖像處理等技術的人臉識別技術也逐漸成熟。未來五年,我國人臉識別市場規模平均復合增長率將達到25%,到2021年人臉識別市場規模將達到51億元左右,具有巨大的市場需求與前景。

安防、金融是人臉識別切入細分行業較深的兩個領域,移動智能硬件終端成為人臉識別新的快速增長點。因此,這三大領域將是人臉識別快速增長的最大驅動力。

2017年,我國安防行業總產值達到6200億,同比增長16.98%,維持強勁發展勢頭。從細分產業來看,視頻監控是構建安防系統中的核心,在中國的安防產業中所占市場份額最大。而人臉識別在視頻監控領域具有相當的優勢,應用前景廣闊。

接下來對人臉識別算法各技術點逐一進行詳細介紹,包括人臉檢測、人臉定位、人臉校準、人臉比對、人臉反欺詐以及算法優化等。

1. 人臉檢測

人臉檢測算法繁多,我們采用由粗到精的高效方式,即先用計算量小的特征快速過濾大量非人臉窗口圖像,然后用復雜特征篩選人臉。這種方式能快速且高精度的檢測出正臉(人臉旋轉不超過45度)。該步驟旨在選取最佳候選框,減小非人臉區域的處理,從而減小后續人臉校準及比對的計算量。

2. 人臉定位

面部特征點定位在人臉識別、表情識別、人臉動畫等人臉分析任務中至關重要的一環。人臉定位算法需要選取若干個面部特征點,點越多越精細,但同時計算量也越大。兼顧精確度和效率,我們選用雙眼中心點、鼻尖及嘴角五個特征點。經測試,它們在表情、姿態、膚色等差異上均表現出很好的魯棒性。

3. 人臉校準

本步驟目的是擺正人臉,將人臉置于圖像中央,減小后續比對模型的計算壓力,提升比對的精度。主要利用人臉定位獲得的5個特征點(人臉的雙眼、鼻尖及嘴角)獲取仿射變換矩陣,通過仿射變換實現人臉的擺正。

目標圖形以(x,y)為軸心順時針旋轉Θ弧度,變換矩陣為:

4. 人臉比對

人臉比對和人臉身份認證的前提是需要提取人臉獨有的特征點信息。在人臉校準之后可以利用深度神經網絡,將輸入的人臉進行特征提取。如將112×112×3的臉部圖像提取256個浮點數據特征信息,并將其作為人臉的唯一標識。在注冊階段把256個浮點數據輸入系統,而認證階段則提取系統存儲的數據與當前圖像新生成的256個浮點數據進行比對最終得到人臉比對結果。

在使用神經網絡算法解決問題的時候,算法效率問題是必要的考量的。特別是在資源與算力不足的嵌入式端,更是頭等大問題。除了依托TensorFlow、Keras等開源框架,根據其前向傳播的原理寫成C++程序,還有必要的編譯優化外,模型權重參數的清洗和算法計算的向量化都是比較有效的手段。

1) 模型權重參數清洗

權重參數清洗對神經網絡算法的效率影響相當大,沒有進行清洗的權重參數訪問與操作非常低效,與清洗后的權重參數相比往往能效率相差6-8倍。這差距在算力不足的嵌入式端非常明顯,往往決定一個算法是否能落地。具體的方法就是先讀取原模型進行重組,讓參數變得緊湊且能在計算時連續訪問計算,最后獲得重組后的模型與對應的重組模型的計算方法。這個步驟需要一定的優化實踐經驗以達到滿意的效果,對模型讀取效率與運算效率都會有顯著的提高。

2) 算法計算向量化

對于算法的向量化的做法就是讓算法的計算能夠使用向量乘加等運算,而特別是在使用神經網絡算法情況下,大量的計算沒有前后相關性且執行相類似的步驟,所以向量化計算會對算法有明顯的提升,一般能把算法效率提升三倍左右。

使用NEON指令集的SIMD指令取代ARM通用的SISD指令,是一個常用的算法向量化方法。在基于ARMV7-A和ARMV7-R的體系架構上基本采用了NEON技術,ARMV8也支持并與ARMV7兼容。




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