米開朗基羅花了近4年時間雕刻出大衛(wèi)像。完成這件藝術(shù)史上瑰寶后,他說大衛(wèi)原本就在這塊石頭里,他只是將其解放出來。
同樣,在這個數(shù)字化驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級、開發(fā)者成為企業(yè)發(fā)展中堅力量的嶄新時代,如何找到、啟發(fā)和培養(yǎng)開發(fā)者,正成為賦能行業(yè)的關(guān)鍵。作為長期致力于視覺AI技術(shù)普惠化應用的虹軟視覺開放平臺,始終對廣大開發(fā)者懷以重視,并持續(xù)付出行動。除提供免費、離線的人臉識別等算法外,也致力于打造系統(tǒng)化的開發(fā)者培訓體系,為全行業(yè)輸送高質(zhì)量人才,打造促使產(chǎn)業(yè)變革的智能基座。
6月23日,虹軟視覺開放平臺AI Maker開發(fā)者創(chuàng)造營繼續(xù)深入三秦大地,在十三朝古都西安聚集了大批開發(fā)者,分享視覺AI開發(fā)的一線實戰(zhàn)技巧。
從選型到測試,技術(shù)專家分享實戰(zhàn)開發(fā)技巧
在此次AI Maker開發(fā)者創(chuàng)造營西安站中,虹軟視覺開發(fā)平臺邀約了數(shù)位資深技術(shù)專家及資深開發(fā)者,從人臉識別算法的開發(fā)、測試和使用心得三方面,分別介紹了來自一線的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
針對人臉識別的開發(fā)技巧,技術(shù)專家整體介紹了開發(fā)思路、優(yōu)化策略和常見疑難。據(jù)介紹,當下人臉識別的應用已經(jīng)相當普遍,如刷臉乘車、人臉識別測溫、人臉支付等等,都屬于常見的應用場景。然而人臉識別產(chǎn)品的開發(fā)卻并不容易,如何進行算法選型、在實際部署中怎樣采用優(yōu)化策略,都會對識別效果和識別速度產(chǎn)生顯著影響——這些都是一線開發(fā)者在實踐中總結(jié)出的寶貴經(jīng)驗。
譬如人臉追蹤是相當重要的優(yōu)化策略之一,最大的用處是防止重復識別,降低資源占用,在需要同時檢測多張人臉等算力消耗較高的場景下,可以顯著提升識別速度?;铙w檢測也是無人值守場景下不可或缺的功能,如何在控制攝像頭成本的前提下最大限度提升防攻擊能力,是值得開發(fā)者重點關(guān)注的問題。
【虹軟技術(shù)專家在進行實戰(zhàn)分享】
ArcFace SDK是虹軟視覺開放平臺中一款致力于普惠應用的AI算法,擁有人臉檢測、人臉比對、人臉屬性分析、活體檢測、遮擋下的人臉識別等全棧人臉識別能力,支持免費商用。該算法集成簡單高效,支持離線使用,適用于安全性要求更高的局域網(wǎng)內(nèi)封閉場景。目前,ArcFace算法已在智慧社區(qū)、智慧工地、智慧酒店、智慧教育等百余個細分行業(yè)領(lǐng)域中得到了普遍應用。
開發(fā)者創(chuàng)造營上,技術(shù)專家重點介紹了最新升級的ArcFace4.1,該版本全面迭代優(yōu)化了人臉搜索策略,大幅提升了人臉比對性能,多人臉檢測流暢度顯著提升,萬人底庫實現(xiàn)毫秒級比對,尤其適合大型社區(qū)、大型學校和大型園區(qū)等大底庫場景,同時提升了遠距離、小人臉情況下活體檢測的表現(xiàn),足以滿足“無感通行”的進階需求,對開發(fā)者而言更加高效易用、適用場景更加全面。
ArcFace 4.1的強勁性能引發(fā)在場開發(fā)者的關(guān)注,這也引出了下一個大家關(guān)注的問題:對開發(fā)者而言,面如何對算法性能做出合理評判,確認算法與項目是否匹配?
【開發(fā)者現(xiàn)場提問】
據(jù)技術(shù)專家介紹,在理想狀態(tài)下,人臉識別準確率越高越好,但算法在產(chǎn)品化時會受到光線、遮擋、圖片質(zhì)量、遮擋等外部因素,以及人臉姿態(tài)、年齡、性別、人種和表情等內(nèi)部因素的綜合影響。因此,評價一款算法是否適用于產(chǎn)品,需要結(jié)合實際場景并進行測試后才能做出評價
多數(shù)情況下,業(yè)內(nèi)以基于FAR(錯誤接受率,又稱誤識率,即把某人誤識為其他人的概率)和FRR(錯誤拒絕率率,即本人注冊在底庫中,但比對相似度達到不預定的值)的DET曲線作為評判參考。
理想狀況下,F(xiàn)AR和FRR都越低越好,但兩個指標是一個蹺蹺板,一個指標的降低通常意味著另一個指標會升高,所以需要實現(xiàn)兩者間的平衡。一般認為在FAR達到市場正常水準時,F(xiàn)RR越低,該人臉識別算法性能就越好。
在實際測試時,開發(fā)者需要根據(jù)對應項目建立相應的測試集,采集場景需要貼近實際使用場景;盡可能涵蓋識別目標的全屬性,包括性別、膚色、發(fā)型等因素;屬性權(quán)重按照評測偏重點分配;測試集本身也需要有足夠的容量,來保證測試結(jié)果可信。
一年落地多個項目,一線開發(fā)者分享心得
除了虹軟資深技術(shù)專家,一線開發(fā)者中也有代表上臺,分享了自己實戰(zhàn)心得。
如果你是一家公司的項目負責人,在選擇人臉識別算法時,需要注意哪些因素,才能在產(chǎn)品開發(fā)過程中不踩坑?創(chuàng)造營現(xiàn)場,開發(fā)者代表現(xiàn)身說法,親述項目開發(fā)中遇到的各類難題,以及如何解決;如何根據(jù)項目需求選擇合適算法,以顯著提升開發(fā)效率。
據(jù)開發(fā)者介紹,他長期負責智慧校園相關(guān)的項目開發(fā),初期在算法選型上遇到過一些麻煩,因為產(chǎn)品本身對人臉識別的準確率和識別速度有要求,然而市場上的人臉識別算法要么價格過于昂貴,要么性能不匹配,要么技術(shù)支持不到位,直到接觸到虹軟的ArcFace,經(jīng)過多番測試,終于確定這就是自己需要的算法。
【開發(fā)者現(xiàn)身說法】
由于ArcFace集成高效易用,短短一年多時間,他就利用ArcFace開發(fā)了四五款產(chǎn)品,效率相當驚人,囊括了校園一臉通、人臉測溫道閘、醫(yī)院人臉自助掛號機等等,這是之前采用其他算法所未曾實現(xiàn)的速度。實際開發(fā)中,這位開發(fā)者代表也遇到過一些問題,但在虹軟技術(shù)專家的高效支持下總能快速解決,這也是開發(fā)效率驚人的原因之一。
總體而言,他認為虹軟開發(fā)平臺極大降低了中小企業(yè)在人臉識別方面的應用門檻,可以快速、高效地完成ArcFace的部署集成,從而將更多精力集中在公司的核心業(yè)務能力上,快速實現(xiàn)項目落地,這對整個行業(yè)而言都是極大的便利。
【活動結(jié)束后開發(fā)者與技術(shù)專家繼續(xù)交流】
短短兩個半小時一晃而過,創(chuàng)造營結(jié)束后,仍有多位開發(fā)者圍著虹軟工程師進行技術(shù)探討,熱忱專注令人動容。后續(xù)AI Maker開發(fā)者創(chuàng)造營還將在更多城市舉辦,將最實用的專業(yè)知識傳遞到有需求的人手中,發(fā)掘和培養(yǎng)更多開發(fā)者,推動虹軟開發(fā)者生態(tài)持續(xù)壯大。
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