【速度↑20%模型尺寸↓36%】极简开源人脸检测算法升级

经过一年的各种尝试、调试、测试以及无数次失败,我们的开源人脸检测算法再次升级。我们团队专注人脸检测优化十几年,一直持续优化,向着最简单的算法努力。

新版本提升:

  • 计算量更小,速度提升约20%;

  • 模型尺寸精简36%(85K参数降低至54K)

  • 准确率有所提升(WIDER测试:AP_easy=0.887, AP_medium=0.871, AP_hard=0.768)

开源人脸检测库libfacedetection,有如下特点:

  • 深度模型仅有54K个参数。

  • 采用AVX512/AVX2/NEON指令提速。

  • 代码简短和简洁,只有一千多行代码。

  • 代码不依赖任何其他第三方库,只要平台能编译C++则可使用。

  • 项目License采用3-Clause BSD License,可以商业应用。

我们的开源人脸检测项目的网址是https://github.com/ShiqiYu/libfacedetection,在GitHub上已经获得11.2K星。欢迎大家三连(使用、反馈和建议)f50eb132214d4a0be9792a163b094af1.png

【速度↑20%模型尺寸↓36%】极简开源人脸检测算法升级_第1张图片

主要贡献人:

  • 这一版主要贡献人:吴伟同学 

参考文献:

  • Yuantao Feng, Shiqi Yu, Hanyang Peng, Yan-ran Li and Jianguo Zhang, Detect Faces Efficiently: A Survey and Evaluations, IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science,vol. 4, no. 1, pp. 1-18, Jan. 2022.

  • Hanyang Peng and Shiqi Yu, A Systematic IoU-Related Method: Beyond Simplified Regression for Better Localization, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 5032-5044, 2021. 

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