Pytorch InsightFace 将来自预训练的ResNet模型移植到pytorch。 模型 LFW(%) CFP-FP(%) AgeDB-30(%) MegaFace(%) iresnet34 99.65 92.12 97.70 96.70 iresnet50 99.80 92.74 97.76 97.64 iresnet100 99.77 98.27 98.28 98.47 安装 pip install git+https://github.com/nizhib/pytorch-insightface 用法 import torch from imageio import imread from torchvision import transforms import insightface embedder = insightface
2024-04-16 16:41:15 23KB Python
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insightface示例代码及示例图片,代码包含以下几个功能: 1、给定一个包含多个人脸的图片,检测人脸位置,绘制人脸框并保存图片; 2、给定一个目标人脸图片和包含该人脸的图片,从图片中检测出目标人脸,并使用人脸框框出后保存; 3、压缩包中包含了多个人群图片和对应的人脸图片,内容和博客中内容一致; 4、该代码是insightface的使用示例,使用该代码可以学习insightface的使用; 5、每行代码都包含了相关注释,可以让用户快速的理解代码的内容及相关功能; 6、学习该代码可以更深入的了解insightface和人脸识别相关算法的开发过程,学习到时使用深度学习实现人脸识别的技术; 7、该代码使用最少的代码实现了人脸识别的功能示例,具有非常好的教学效果。
2024-04-05 21:59:33 2.41MB
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Insightface face detection and recognition model that just works out of the box.
2024-01-12 11:56:13 10.56MB Python开发-机器学习
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insightface是当前比较新和常用的人脸识别模型,本程序是基于insightface的人脸识别程序,可以实现实时视频识别和图片识别,识别准确率高和速度快,代码有注释,附有安装说明。如果遇到问题也可以和我交流。
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FaceDetectAndRecogize detect face with mtcnn and aligment and embedder with insightface the model test on dataset lfw accuracy reached 99.5% dataset sia-asia-500 lfw accuracy reached 99.6% demo 中已经添加: 1.人脸录入 2.人脸验证(解锁)功能 已经完成工作: 1.人脸检测 2.人脸对齐 3.人脸识别 待完成: 活体检测 防打印照片以及视频回放欺诈
2022-05-29 00:48:13 10.82MB face facedetect mtcnn insightface
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insightface/insightface
2022-05-23 12:05:48 275.25MB insightface pytorch onnx
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InsightFace-REST 该存储库旨在为 InsightFace 人脸检测和识别管道提供方便、易于部署和可扩展的 REST API,使用 FastAPI 进行服务,使用 NVIDIA TensorRT 进行优化推理。 代码主要基于官方 DeepInsight InsightFaceAPI。 该存储库提供用于构建人脸识别 REST API 和使用 Docker 将模型转换为 ONNX 和 TensorRT 的源代码。 主要特征: 准备好使用 Docker 和 nvidia-docker2 在支持 NVIDIA GPU 的系统上进行部署。 启动时自动下载模型(使用 Google Drive)。 借助 TensorRT 优化、FP16 推理和使用 ArcFace 模型对检测到的人脸进行批量推理,性能比 MXNet 推理提高多达 3 倍。 支持较旧的 Retinaface 探
2022-03-06 16:52:45 2.2MB docker gpu face-recognition face-detection
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InsightFace:2D和3D人脸分析项目 和 执照 InsightFace的代码根据MIT许可证发布。 学术和商业用途均不受限制。 包含注释的训练数据(以及使用这些数据训练的模型)仅可用于非商业研究目的。 介绍 InsightFace是主要基于MXNet的开源2D&3D深度面部分析工具箱。 主分支MXNet 1.2工程1.6,与Python 3.x的。 ArcFace视频演示 请点击图片观看YouTube视频。 对于Bilibili用户,请单击。 最近更新 2021-01-20 : 根据实施ArcFace和部分FC的。 2020-10-13 :DeepGlint发布一种新的训练方法和一个大型训练集(360K ID)。 2020-10-09 :我们开放了大规模识别测试基准 2020-08-01 :我们发布了具有快速坐标回归功能(106分)的轻型面部界标模型。 查看详细。 2
2022-02-14 11:48:17 26.89MB mxnet face-recognition face-detection face-alignment
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TensorFlow中的Insight Face 任务 mxnet数据集到tfrecords 骨干网络架构[vgg16,vgg19,resnet] 骨干网络体系结构[resnet-se,resnext] LResNet50E-IR LResNet100E-IR 加法角余量损失 余弦面损失 火车网络代码 在训练期间添加验证 多GPU训练 合并损失由RogerLo提供。 评估代码 培训技巧(持续更新) 如果您不能使用大批量(> 128),则应使用较小的学习率 如果您不能使用大批量(> 128),则可以尝试重新规范化批量(文件L_Resnet_E_IR_RBN.py ) 如果使用多个
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SimSwap项目使用了insightface 来做脸部识别和对其,进行图像预处理。 需要下载antelope.zip文件解压到./insightface_func/models 目录中。
2021-12-31 14:19:47 236.53MB Simswap insightface antelope model
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