人臉檢測為目標(biāo)檢測的特例,是商業(yè)化最早的目標(biāo)檢測算法,也是目前幾乎各大 CV 方向 AI 公司的必爭之地。
WIDER FACE 數(shù)據(jù)集是由香港中文大學(xué)發(fā)布的大型人臉數(shù)據(jù)集,含 32,203幅圖像和 393,703 個高精度人臉包圍框,該庫中人臉包含尺度、姿態(tài)、表情、遮擋和光照等變化。
WIDER FACE 幾乎是目前評估人臉檢測算法最權(quán)威的數(shù)據(jù)集。
RetinaFace 是今年 5 月份出現(xiàn)的人臉檢測算法,當(dāng)時取得了 state-of-the-art,作者也開源了代碼,過去了兩個月,目前僅以極其微弱的精度差屈居第二名,但因為第一名的 AInnoFace 算法(來自北京創(chuàng)新奇智公司)沒有開源,所以目前 RetinaFace 可稱得上是目前最強的開源人臉檢測算法。
RetinaFace 來自論文《RetinaFace: Single-stage Dense Face Localisation in the Wild》,作者來自帝國理工學(xué)院、InsightFace、Middlesex University London、FaceSoft。

相信很多朋友對 InsightFace 并不陌生,它是目前針對 2D 與 3D 人臉分析(含檢測、識別、對齊、屬性識別等)最知名和開發(fā)者最活躍的開源庫。RetinaFace 代碼已經(jīng)并入該庫。
下圖為在 WIDER FACE 數(shù)據(jù)集上驗證集三個子集的排名靠前的算法結(jié)果曲線和精度:

下圖為在WIDER FACE 數(shù)據(jù)集上測試集三個子集的排名靠前的算法結(jié)果曲線和精度:

在 6 個子集中,RetinaFace 取得 1 個第一名,2 個并列第一名,3 個以極其微弱精度差屈居于第二名。
RetinaFace 使用特征金字塔網(wǎng)絡(luò)架構(gòu):

其主要創(chuàng)新點在損失函數(shù)的設(shè)計。
下圖說明了 RetinaFace 的核心思想:

在人臉檢測多任務(wù)學(xué)習(xí)中,除了傳統(tǒng)的人臉分類損失函數(shù)和包圍框回歸損失函數(shù),作者額外標(biāo)注了人臉 5 點信息,并以此引入人臉對齊的額外監(jiān)督信息損失函數(shù),還引入了 self-supervised 解碼分支預(yù)測 3D 人臉信息分支。
集合了更多監(jiān)督信息和自監(jiān)督信息,是 RetinaFace 取得成功的關(guān)鍵。
很多時候,人臉檢測是為了后續(xù)的識別,作者特意將檢測結(jié)果送入人臉驗證網(wǎng)絡(luò),在 IJB-C test set 上測試結(jié)果表明可以提高 ArcFace 的人臉驗證精度 (TAR=89.59% for FAR=1e-6)。

由上圖可知,相對于 MTCNN,在助力人臉驗證上有一致性精度提高的表現(xiàn)。
更為難能可貴的是,使用輕量級骨干網(wǎng)絡(luò),RetinaFace 算法在 CPU 上測試 VGA 圖片可以達到實時。如下圖:

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原文標(biāo)題:RetinaFace,最強開源人臉檢測算法
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