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视频平台人脸识别比对控制比对时间间隔的代码设计

当前阶段我们也在积极开发AI人脸检测、人脸识别、车牌识别等项目,将AI智能检测识别与视频处理等技术互相融合、交互,并在线下场景中落地应用。今天和大家分享一个技术干货:如何控制人脸识别比对的时间间隔。...人脸智能分析项目在识别到人脸后,随即进行对比、入库。这里需要实现的是摄像头在识别到人脸后,控制对比的时间间隔。...在后台打开人脸识别的策略后,就会使用GO协程开启一个定时任务,在后台配置的时间间隔内,定时改变识别的状态,将人脸对比改为true可对比状态,如图:?...而在识别到人脸进行对比过后,再将状态改为false,那么下次回调I帧时,通过定时任务,人脸识别状态为true时再次对比。这样就能达到控制人脸识别比对的时间间隔了。?

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通过USB接入双目UVC协议人脸比对相机,外接AI相机实现1:1比对开发

标准UVC设备,兼容性强,自带人脸识别算法,支持活体识别,支持1:1比对,不借助外部设备即可进行人脸识别,输出人脸属性值。支持活体识别,有效防止照片、视频和面具等假体攻击。...双目USB1.jpg 可用于智能零售,人证对比,顾客分析,人脸跟踪抓拍,等应用领域开发,二次开发资料完善,帮助开发者和系统集成商快速实现产品的人脸识别相关功能,开发周期短,成本低。...双目USB2.jpg 工作流程: 1、后端管理系统对接相机的SDK,通过身份证读卡器读取证内人脸图片,然后推送到相机内,相机完成与现场人员进行人证照片比对,并输出比对结果与活体检测结果。...2、后端管理系统对接相机的SDK,通过调取已有的人脸库图片,推送到相机内,相机完成人脸图片与现场人员照片的比对,并输出比对结果与活体检测结果。

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最佳实践 | 使用WebSocket做个实时人脸活体比对服务

人脸核身使用了两种实时通信技术——WebSocket与WebRTC。本文将主要介绍一下,应用在人脸核身浮层活体中的WebSocket。...利用WebSocket实现一个简单的实时比对服务我们可以简单地使用人脸检测与分析接口与人脸比对接口做一个实时的人脸检测与比对服务。...图片AI能力方面,我们会使用到腾讯云提供的两个接口人脸检测与分析接口与人脸比对人脸检测与分析接口用于检测人脸位置与人脸遮挡,根据接口返回,提示用户调整姿态。...人脸比对接口用于对前端传入的截帧与服务端存储的比对照进行比对,得出一个相似度,用于判断是否同一人。...开通人脸核身服务在腾讯云官网了解到 腾讯云AI 人脸核身 产品,点击申请免费试用即可体验。图片2.

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使用python3.7和opencv4.1来实现人脸识别和人脸特征比对以及模型训练

OpenCV4.1已经发布将近一年了,其人脸识别速度和性能有了一定的提高,这里我们使用opencv来做一个实时活体面部识别的demo     首先安装一些依赖的库 pip install...     第二步,就是为模型训练收集训练数据,还是通过摄像头逐帧来收集,在脚本运行过程中,会提示输入用户id,请从0开始输入,即第一个人的脸的数据id为0,第二个人的脸的数据id为1,运行一次可收集一张人脸的数据...sucess, img = cap.read() # 转为灰度图片 gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 检测人脸...Exiting Program".format(len(np.unique(ids))))     最后一步,人脸测试,我们将摄像头中的人脸和模型中的特征进行比对,用来判断是否为本人 import...最后,送上人脸识别项目地址: https://gitee.com/QiHanXiBei/face_get/tree/master

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身份采集、活体检测、人脸比对...旷视是如何做FaceID的? | 公开课笔记

从功能上来说呢,我们的产品包括身份证的质量检测、身份证 OCR 识别、活体检测、攻击检测以及人脸比对,整个解决方案可以看出是建立在云跟端两个基础上,我们在端上提供了 UI 解决方案,就提供 UI 界面可以方便集成...▌人脸比对 活体检验之后,我们就可以进行人脸比对的环节。...我先简单跟大家介绍一下人脸识别的一个基本原理:首先我们会从一幅图片里面去做人脸检测并做出标识,相当于在一张图片里面找到这张人脸,并且表示出整个人脸上的一些基本关键点,如眼睛、眉毛等等。...当我们通过 OCR 去识别出来用户姓名、身份证号,并通过活体检测之后,我们会从公安部的权威数据库里面去获得一张权威照片,会跟用户视频采集到的一张高质量照片进行比对,会返回给用户是不是一致,当然我们不会去直接告诉用户是不是一致...所以总结一下就是 Face ID 会为大家提供一整套的这种身份验证解决方案,整个方案涵盖了质量检测、身份证识别、活体检测、攻击检测和人脸比对等一系列的功能,其中在活体检测方面,我们采用了云加端的这种联合防范方式

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官方推荐 | 《2分钟带你认识腾讯云人脸识别》

、五官定位、人脸搜索、人脸比对人脸验证、人员查重、活体检测等多种功能,为开发者和企业提供高性能高可用的人脸识别服务。...【课程目标】 快速了解腾讯云人脸识别产品 了解腾讯云人脸识别的特性 了解腾讯云人脸识别的应用场景 二、讲义 腾讯云神图人脸识别(Face Recognition),基于腾讯优图领先的面部分析技术,提供人脸检测与分析...、五官定位、人脸搜索、人脸比对人脸验证、活体检测、人员查重等多种功能,为开发者和企业提供高性能高可用的人脸识别服务。 ...精准识别:腾讯云人脸识别服务在多个国际公开竞赛中刷新纪录,人脸比对在2017年的 LFW 测评中准确度高达99.80%;人脸搜索在 MegaFace 竞赛百万规模中首选识别率达83.29%。  ...用途广泛:人脸识别可广泛应用于刷脸门禁考勤、安防监控、VIP 识别、人脸签到、人脸支付和人脸登录等 众多场景。

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官方推荐 | 《2分钟带你认识腾讯云人脸核身》

关注腾讯云大学,了解最新行业技术动态  戳【阅读原文】查看55个腾讯云产品全集 课程概述 腾讯云慧眼人脸核身(原金融级身份认证升级版)是一组对用户身份信息真实性进行验证审核的服务套件,提供各类认证功能模块...,包含证件 OCR 识别、活体检测、人脸1:1对比等能力,以解决行业内大量对用户身份信息核实的需求,广泛应用于公安、人社、金融保险等领域。...【课程目标】 了解人脸核身产品定义 了解人脸核身产品功能 了解人脸核身产品使用流程 了解人脸核身产品核心优势 了解人脸核身产品应用场景 【课程大纲】 知识模块 简介 人脸核身产品 人脸核身产品概述

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Milvus 实战|生物多因子认证系列 (二):人脸识别

| 关键技术 人脸识别通常包括人脸检测、人脸特征提取、人脸特征比对这三个环节。 人脸检测 人脸检测是人脸识别完整流程中的一个环节。...人脸特征提取 主流的人脸识别算法在进行最核心的人脸比对时,主要依靠人脸特征值的比对。所谓特征值,即面部特征所组成的信息集。 人脸识别算法利用卷积神经网络对海量人脸图片进行学习。...人脸比对 人脸比对是对通过深度学习模型提取出的人脸特征向量进行相似度比对。从同一人的不同照片中提取出的特征值在特征空间里的距离很近;反之,从不同人的照片中提取出的特征值在特征空间里的距离较远。...人脸比对一般会设定一个阈值作为评判通过与否的标准,该阈值一般是用分数或者百分比来衡量。当人脸比对的相似度值大于此阈值时,则比对通过,否则比对失败。一般用拒真率和认假率两个指标来评估人脸比对的效果。...它可处理的业务包括图像处理、机器视觉、自然语言处理、语音识别、推荐系统以及新药发现。具体实现方式是: 通过深度学习模型将非结构化数据转化为特征向量,并导入 Milvus 库。

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千万人脸库快速比对,上亿商品图片检索,背后的极速检索用了什么神器? ⛵

查询: 结构化数据的检索与查询,无法像结构化数据一样通过 SQL 匹配查询,我们通常要进行向量级别的比对与排序等。...大家在日常使用到的 APP 中,看到的很多多媒体智能应用都依赖于海量矢量数据中的相似性检索 AI 技术,包括百度和淘宝的视觉(图像)搜索/以图搜图、抖音视频的推荐系统、QQ音乐的听曲识歌等,也包括安防系统天眼等的人脸比对识别等...精确最近邻(NN)搜索是非常耗时的,每次都需要计算 N 个距离(假设有 N 个需要比对的数据库样本)才可以排序得到结果。...图片Milvus 具有广泛的应用,包括药物发现、计算机视觉、推荐系统、聊天机器人等等。

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【paper推荐人脸技术最前沿:从隐私保护到活体检测

今天向大家介绍几份近期的人脸技术的工作,人脸图像处理识别技术作为CV领域的一大分支,仍然有很多内容值得探索。...2)应用:人脸编辑 3)背景:在StyleGAN的隐空间中导航已经显示出对于人脸编辑的有效性。...2)应用:金融、授权活体验证 3)背景:传统的人脸活体检测领域特征提取技术要么分析整个视频序列,要么专注于特定片段以提升模型性能。...然而,确定哪些帧为人脸活体检测提供了最有价值的输入仍然是一个具有挑战性的任务。 4)方法:本文通过采用高斯加权方法来创建视频的顶点帧来解决这个挑战。...5)结果:实验证明,使用四个人脸活体检测数据库:CASIA、REPLAY-ATTACK、OULU-NPU 和 MSU-MFSD,顶点帧在推动人脸活体检测技术方面具有显著的有效性。

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粉丝购买力达普通用户4倍,京东如何调动粉丝热情?

京东11.11期间,500多家店铺粉丝数突破百万大关。作为拉近品牌与粉丝关系、帮助品牌盘活私域流量的营销利器,粉丝运营工具的持续精进,助推着京东11.11品牌最大增量场的落地。...数据显示,11.11期间,由店铺粉丝带来的成交额占据了京东商家总销售的30%。其中,粉丝成交额占比提升幅度超过100%的店铺多达3.5万家。 今年11.11期间,京东累计产生数百个亿级品牌。...耳机届的“领头羊”Bose,就在11.11期间获益颇丰。...11.11期间,Bose QC35降噪耳机,其11天累计销量超去年全年。 此外,店铺粉丝订单占总订单数近40%,对比日常提升了177%,粉丝成交额占比对比日常也提升了77%。...4.png 得粉丝者得天下,11.11粉丝运营对品牌和商家的增量助力显而易见。

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OpenCV4.5.4 DNN人脸识别模块使用介绍--如何快速搭建一个人脸识别系统

OpenCV DNN人脸检测模块使用步骤演示(基于OpenCV4.5.4) 效果如下: 同时OpenCV4.5.4 新增了DNN人脸识别模块,人脸识别部分的模型是由下面几位贡献者训练提供: 在不同数据集下的准确率和推荐阈值设置...人脸识别系统搭建 上面介绍的是搭建一个人脸比对应用,那么如何搭建一个人脸识别系统?步骤又是什么? 我们首先要知道人脸识别一般分为1:1和1:N人脸识别。...1:1人脸识别核心就是人脸比对,比如典型的刷卡人脸识别系统,需要在刷卡(比如工牌,包含姓名等信息)后做人脸识别,其实就是去找对应路径下的人脸图片或人脸特征和当前的人脸特征做比对,来校验卡和人是否一致,常用于公司的考勤打卡系统...这种系统相对来说比较简单,前期数据录入是也只需要采集员工信息和图片就可以完成,用上面的人脸比对思路就可以做一个。 1:N人脸识别相较而言就要复杂一些,对算法的准确率和速度都有很高的要求。...在拍照的同时,需要完成数据库内大量人脸特征的对比,如果用上述OpenCV DNN人脸比对方法可能有些困难,检测时间问题可以尝试多线程和硬件加速方法。

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