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![]() face_recog【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】人脸识别本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件结合 Retinaface 算法实现人脸特征识别的项目设计和部署方案。 算法介绍RetinaFace 是帝国理工学院在 2019 年 5 月发表的论文中描述的人脸检测算法,作者开源了相关代码。 Retinaface 是一种单阶段人脸检测器,它通过联合额外监督和自监督多任务学习的优势,在各种尺度的人脸上进行像素级人脸定位。 特点
环境部署这里简要介绍环境部署流程,详细方案参考前面关于图像识别 和 车牌识别 的帖子。
推理测试rknn_model_zoo 是瑞芯微官方提供的 RKNPU 支持的各种主流算法的部署示例,最新的示例支持 mobilenet 模型部署和 yolo 模型部署。 根据该模型的 GitHub 介绍文档,支持车牌识别的库对应 RetinaFace,且硬件支持 RK3576 1.克隆 rknn_model_zoo 库文件
2.获取 RetinaFace ONNX 模型文件
3.执行
输出模型 编译和构建将 ONNX 模型转换成 RKNN 模型后,对 编译前需设置环境变量
注意工具链路径,建议先 编译官方 SDK . 执行 rknn_model_zoo 目录下的 build-linux.sh 脚本
交叉编译完成后在 运行程序将
或使用 FileZilla 软件将文件夹拖拽至板端。 修改目标程序权限,执行程序
程序执行目标图片的识别任务,打印相关过程、人脸位置以及识别率等参数信息 输出人脸识别结果,位于 在 识别效果介绍了 RetinaFace 模型实现单张和多张人脸识别的效果展示。 单张人脸识别这里选取了一些影视作品的人物图片作为识别样本,识别效果如下 单张人脸图片识别效果较好,基本能够实现 100% 识别,且五官标定位置准确。 多张人脸同时识别在单张人脸识别的基础上,尝试多张人脸同时识别的情况。 将目标图片上传至板端并运行程序,终端输出推理识别结果,包括多张人脸的位置和对应的准确率 图片输出结果位于 接下来就是心心念念的整活儿阶段了,找一些有趣的图片来测试 反馈
总结本文介绍了幸狐 Omni3576 边缘计算套件实现人脸特征识别的项目设计和部署方案,包括算法介绍、推理测试、板端部署、程序运行和效果展示等,并分析了结果和误差产生原因,给出了相应的解决方案,为智能识别相关项目提供了参考。 |
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