人脸验证 报告课 -凯发k8官方网
- 各个学校相互听课,rtw这周去北大听课
- 有一个同学从头睡到尾,各个学校都差不多
- 参考:
- 人脸检测–mtcnn从头到尾的详解:https://zhuanlan.zhihu.com/p/58825924
- triplet loss:用于训练差异性比较小的样本,比如人脸
- 香港中文大学多媒体实验室:商汤科技创始人是实验室主任
1:siamese network
- one-shot learning
- 输入两张图片,得到特征编码的距离
- 0.83
- 0.92
- 0.95
2:mtcnn
-
pnet 人脸候选框;rnet,判断是否有人脸,修正候选框;onet,精细修正,面部特征点。
-
一张图片中,多个人脸
- 使用 面积最大,比较好处理
- 使用中间的
-
存在一些识别不出来,
3:田大佬
-
高斯脸:https://xgc.nju.edu.cn/46/81/c1521a83585/page.htm
-
lbp 比较一定范围内灰度图的大小
-
特征点框住,300,212,150,106,75
4:face_recoginzation
- 支持mac 和 linux
- 直接调用api
5:代码
- 使用风格迁移的时候,调用ps的api ,这个可以吗??
总结
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