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只要一天就可以搭建測年齡網(wǎng)站How-Old.net?內(nèi)容詳解

  近日微軟推出了一個神奇的頁面——How-old.net,通過傳照片猜年齡迅速刷爆朋友圈。上線幾個小時,已經(jīng)測試了超21萬張圖片,由于推測存在不小誤差,不少名人都被玩壞了&r

  近日微軟推出了一個神奇的頁面——How-old.net,通過傳照片猜年齡迅速刷爆朋友圈。上線幾個小時,已經(jīng)測試了超21萬張圖片,由于推測存在不小誤差,不少名人都被玩壞了”,微軟認(rèn)為同年的林志穎和郭德綱年齡差了一個吳奇隆。那么當(dāng)科技大佬們遇到How-old” 會如何呢?

  參考 Fun with ML, Stream Analytics and PowerBI,內(nèi)有詳細(xì)說明。

  這個 demo 是我們 IMML 部門(Information Management and Machine Learning)做的,主要組件是:

  1. Azure Machine Learning 平臺以及其 gallery 中的 face api。Microsoft Azure Machine Learning Gallery

  2. 實時統(tǒng)計用的是 Azure Event Hub 和 Azure Stream Analytics,后者可以在前者的事件流上使用類 SQL 的語句來執(zhí)行一個 Near Realtime 的統(tǒng)計,比如每 10 秒內(nèi)的訪問次數(shù)和結(jié)果分布。

  其實本 demo 主要目的是展現(xiàn) ASA 以及 PowerBI 的實時統(tǒng)計展現(xiàn)能力,其中 ASA 剛剛 GA(general availability),Machine Learning 和 face detection api 是之前就已經(jīng)有的東西了,沒想到大家都關(guān)注人臉識別去了。

  程序員們,你們只需要 1 天時間就可以建立類似的網(wǎng)站。利用微軟發(fā)布的 face detection api,只要幾下 rest api 調(diào)用就可以得到結(jié)果了。這里有很詳細(xì)的 how to 來教你如何調(diào)用這些 api:Microsoft Project Oxford How-to detect faces from an image。而且,識別年齡和性別只是一個小功能,這套 api 還包括識別兩張照片是不是同一個人,以及識別出某個具體的人等高級功能。

  Age estimation via face.

  1. Face detect,檢測圖片中人臉的位置,cascade adaboost 是最常用的方法。

  2. Face alignment,圖像對準(zhǔn),確定一些關(guān)鍵的點的位置,比如眉毛,眼睛,鼻子,嘴角等,確定這些點之后可以確定人臉區(qū)域,傾斜的也可以。

  3. Feature extract,有了 face region 之后,開始提取 feature,形狀 shape,紋理 texture,幾何 geometry 信息是最關(guān)鍵的 feature 了。

  4. Train,有了大量 feature 數(shù)據(jù)以及對應(yīng)的年齡數(shù)據(jù),建立一個 model 開始訓(xùn)練。SVM, linear regression 等等。

  5. Age estimation,新來一張圖片,獲取 feature,根據(jù) 4 獲取的訓(xùn)練參數(shù),估計年齡。

  目前看到一些 paper 給出的 MAE(Mean absolute error)可以到 4-5 歲,但都是基于實驗室數(shù)據(jù),微軟的也試了一下,variance 有點大。

  微軟本來是為了宣傳云計算,估計年齡應(yīng)該只是一個噱頭。

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