速度提升8倍!全球首个开源图像识别系统PP-ShiTu全面升级
自动驾驶、泛电商、互联网金融认证等这些全球最火爆的产业成功背后的关键技术是什么?各大厂攻城狮们年薪百万的秘籍又是什么?而我们又如何能在”内卷洪流”中冲出重围,”不肝”、”不躺”,登上人生巅峰,甚至做出点改变世界的贡献?
这绝对不是一篇鸡汤水文,而是扎扎实实地为大家深入介绍当今智能视觉领域飞速发展背后的强大推手,是一项你绝对需要了解的关键技术---智能图像识别系统!!!
(彻底emo了)
然鹅,没有什么能够阻挡,我们聪明勤奋的开发者们对前进的向往!飞桨就推出了一个全开源、超轻量级图像识别系统PP-ShiTu!
不仅基于上述关键技术模块完整构建了”开箱即用”的图像识别系统,还完美的解决了产业落地中的重重难点!最新的版本相较于原版更是在推理速度上提升了八倍!
小编不禁发出感慨:要问图像识别哪家强,中国AI找飞桨!
那这个“看起来很厉害”的图像识别系统到底长啥样,具体咋用,是不是仅仅是“看起来很厉害”呢?下面我们就一起来看看吧!
图3 PP-ShiTu架构示意图
超轻量的主体检测
主体检测作为整个识别任务的第一步,其本身的精度、性能, 都直接影响整个识别系统的识别效果。PP-ShiTu中使用PP-PicoDet模型作为主体检测算法,PP-PicoDet模型性能和速度均达到业内SOTA的水平,为整个识别系统实现精准高效识别打下了坚实的基础。
高效的特征提取模块
图4 PP-ShiTu 特征提取原理示意图
快速向量检索支持
第一步通过目标检测模型,进行主体检测;
第二步对每个候选区域进行特征提取;
第三步将特征提取后的向量在检索库中进行检索,完成匹配,返回识别结果。
图5 PP-ShiTu使用流程示例
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如果您想详细了解更多飞桨的相关内容,请参阅以下文档。
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/tree/release/2.3
https://gitee.com/paddlepaddle/PaddleClas
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