人臉識別技術(shù)已成為現(xiàn)代科技的重要基石,廣泛應(yīng)用于安全監(jiān)控、門禁系統(tǒng)以及用戶身份認(rèn)證等領(lǐng)域。新唐科技基于 NuMaker-M55M1 平臺的人臉識別系統(tǒng),結(jié)合多種核心技術(shù)組件,包括圖像處理技術(shù)、TensorFlow Lite、Haar Cascade 和 MobileFaceNet,實現(xiàn)高效且準(zhǔn)確的識別功能,并展現(xiàn)了嵌入式系統(tǒng)的強大應(yīng)用潛力。
新唐的人臉識別系統(tǒng)以 NuMaker-M55M1 作為運行環(huán)境,結(jié)合開源工具與深度學(xué)習(xí)框架,完成整體系統(tǒng)的搭建。
系統(tǒng)主要由四個核心部分構(gòu)成:
圖像處理技術(shù)提供的圖像預(yù)處理功能
TensorFlow Lite 支持的模型運行環(huán)境
Haar Cascade 的人臉檢測技術(shù)
MobileFaceNet 用于人臉特征提取與匹配
圖像處理技術(shù)在整個系統(tǒng)中扮演基石角色,負(fù)責(zé)將圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為后續(xù)模型可用的格式。通過功能模塊進行圖像預(yù)處理與特征提取,并支持圖像與視頻的輸入輸出、格式轉(zhuǎn)換以及特征匹配等應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上,圖像處理技術(shù)進一步檢測圖像中的人臉區(qū)域,確保后續(xù)分析所需的輸入數(shù)據(jù)具有高質(zhì)量與一致性。
Haar Cascade 是基于 Haar-like 特征的人臉檢測技術(shù),通過預(yù)訓(xùn)練的分類器快速識別圖像中的人臉區(qū)域。這種方法依賴于分層的特征分類器進行對象識別,計算需求低且速度快,非常適合在實時應(yīng)用中使用。為了進一步提升靈活性,圖像處理技術(shù)還提供了多種參數(shù)調(diào)整功能,例如縮放因子及對象尺寸范圍,從而在檢測速度與準(zhǔn)確性之間取得最佳平衡。
為了實現(xiàn)深度學(xué)習(xí)模型的高效運行,新唐采用了專為移動設(shè)備與嵌入式系統(tǒng)設(shè)計的 TensorFlow Lite 框架。該框架具備多語言接口(如 C++ 和 Python),并能高效運行 MobileFaceNet 模型。在本系統(tǒng)中,TensorFlow Lite 被用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理,確保模型在資源受限的嵌入式設(shè)備上穩(wěn)定運行。
MobileFaceNet 作為 MobileNet V2 的增強版本,針對嵌入式系統(tǒng)的人臉識別需求進行了優(yōu)化。該模型能夠從圖像中提取特征向量,并通過余弦相似度進行人臉匹配。經(jīng)圖像處理技術(shù)檢測出的人臉區(qū)域?qū)⒈?MobileFaceNet 轉(zhuǎn)化為特征向量,與已注冊的特征進行比對。當(dāng)相似度超過預(yù)設(shè)閾值時,系統(tǒng)判定為匹配成功;否則視為匹配失敗。
基于 NuMaker-M55M1 的人臉識別系統(tǒng)憑借圖像處理技術(shù)、TensorFlow Lite、Haar Cascade 與 MobileFaceNet 的有機結(jié)合,實現(xiàn)了高效、可靠的人臉檢測與識別功能。不僅滿足高安全性應(yīng)用場景的需求,還為資源受限的嵌入式設(shè)備提供了極具潛力的解決方案。新唐科技的這一設(shè)計展示了人臉識別技術(shù)的廣泛應(yīng)用價值與未來發(fā)展前景。
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原文標(biāo)題:【終端AI】嵌入式系統(tǒng)新革命:MCU 上的尖端人臉識別技術(shù)
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