全球首個開源圖像識別系統上線


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說到圖像識別相信大家已經非常熟悉了,這一技術早就深深融入我們生活的方方面面,小到人臉解鎖、支付、打卡、酒店入住,攝像頭中的違規駕駛識別,網購明星同款時的以圖搜圖,大到自動駕駛汽車中的駕駛輔助,醫療影像的輔助診斷,圖像視頻的分析、編輯、再創造等等...

圖片有人會問,你說的這些不都是圖像分類、目標檢測的應用么?但這背后遠遠不止這些,還有度量學習和圖像檢索等,現在更有集合各種功能的【通用圖像識別系統】,讓你擁有一套系統就可以輕松擁有各行各業的解決方案,將上述應用場景一網打盡!

趕緊Star收藏住:

https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas

 

那這個項目到底有什么過人之處,圖像識別又比圖像分類、目標檢測強在哪里呢? 

[商品識別]舉個栗子,如果你用單純的圖像分類和目標檢測,你會發現:

  • 商品類別數以萬計:根本沒法事先把所有類別都放入訓練集訓練集都不完備怎么訓練算法?

  • 樣本類別極不均衡:每類商品的數量分布參差不齊,有的類別只有12張圖片這樣的類別即使投入算法訓練,識別准確率也是非常非常低的。

  • 品類更新極快:各個商家不停的推出新的品類,每增加新的產品都要辛辛苦苦重新訓練模型

 

而使用圖像識別,不僅能將以上問題完美解決!而且上手極快,簡單易懂。准備好需要識別的物體圖片后,只需三步,多類別、小樣本、數據不均衡通通不再是問題!並且它除了商品識別,還可以進行車輛、人臉、Logo、行人識別!!!讓我們一起想識別什么就識別什么!(是自由的感覺沒錯了!)
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並且這個圖像識別系統的4個核心構成模塊,都是經過精心打磨。無論是單獨使用亦或是串聯開發,都有非凡的效果:

主體檢測:采用高精准超輕量的PP-YOLOv2檢測算法,快速對圖像進行主體檢測,提升識別效率。

骨干網絡:精選6個系列Backbone,覆蓋最精巧的移動端模型和高精准的服務端模型,支持對結構進行快速修改,滿足不同使用場景的需求。

度量學習:集成ArcMargin, CenterLoss, TriHard等業界最領先的度量學習方法,並能任意組合,輕松訓練出魯棒的圖像特征。

檢索系統:集成百度自研的Möbius算法,高效完成向量檢索,並能隨時更新檢索庫,一次訓練長期使用。

開發者不僅可以單獨或自主組裝使用這四個模塊,還可以直接采用構建好的車輛識別、LOGO識別、商品識別、動漫識別四個系統。只需要補充好檢索庫,就可以直接投產使用了!

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這么強大、用心的項目,你還在等什么?!還不趕緊🌟Star🌟收藏上車吧!

傳送門:

https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas

快速體驗:

https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/blob/release%2F2.2/docs/zh_CN/tutorials/quick_start_recognition.md


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