人脸识别服务 FRS

人脸识别服务 FRS

人脸识别服务(Face Recognition Service),能够在图像中快速检测人脸、分析人脸关键点信息、获取人脸属性、实现人脸的精确比对和检索。该服务可应用于身份验证、电子考勤、客流分析等场景

人脸检测、比对、搜索,人脸库管理,静默活体检测 API 每月2,000次免费调用额度

人脸识别服务(Face Recognition Service),能够在图像中快速检测人脸、分析人脸关键点信息、获取人脸属性、实现人脸的精确比对和检索。该服务可应用于身份验证、电子考勤、客流分析等场景

活动期间人脸检测、比对、搜索,人脸库管理,静默活体检测 API 每月前2,000次调用免费

    opencv人脸识别特征的原理 更多内容
  • 工作原理

    CDN对 域名 进行智能解析,将响应速度最快CDN节点IP地址返回给本地DNS。 用户获取响应速度最快CDN节点IP地址。 浏览器在得到最佳节点IP地址以后,向CDN节点发出访问请求。 如果该IP地址对应节点已缓存该资源,节点将数据直接返回给用户,如图中步骤7和8,请求结束。 如果该IP地址对应节点未缓存

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  • 备份原理

    备份原理 DDM实例暂不支持客户手动备份,实例将在每日凌晨2点至3点自动备份,删除逻辑库、逻辑库分片变更后清理数据、删除实例等影响Metadata重要操作也会触发元数据备份。 备份原理如图1所示。 图1 备份原理 元数据库是用来存放DDM实例信息以及下挂数据节点信息,各区域所有DDM实例共用一个元数据库。

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  • 技术原理

    技术原理 多租户管理页面概述 相关模型 资源概述 动态资源 存储资源 父主题: 多租户介绍

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  • 工作原理

    用户可以对事件文件执行以下两种操作: 事件文件创建和保存: 当用户在 弹性云服务器 、云硬盘服务、 镜像服务 等其它与 云审计 服务完成对接服务中,进行了增加、删除、修改类型操作时,被操作服务会自动记录操作动作及操作结果,并按照指定格式发送事件到云审计服务完成事件归档。 云审计服务管理控制台会保存最近7天操作记录,

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  • 什么是人脸识别

    Interface,应用程序编程接口)方式提供给用户,用户通过实时访问和调用API获取人脸处理结果,帮助用户自动进行人脸识别、比对以及相似度查询等,打造智能化业务系统,提升业务效率。 当前 人脸识别 提供了以下子服务: 人脸检测 人脸比对 人脸搜索 活体检测 人脸检测 人脸检测是在图像中准确识别出人脸位置和大

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  • 技术原理

    技术原理 父主题: CA代理服务介绍

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  • 方案原理

    方案原理 本章节分别通过生产站点正常工作、生产站点故障以及生产站点和跨可用区容灾站点同时故障三个场景,介绍在不同故障情况下,本方案如何接管用户业务。 生产站点正常工作 当生产站点正常工作时,状态如图1所示。 通过SDRS,在区域A内将可用区1生产站点 服务器 数据、配置信息同

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  • 技术原理

    技术原理 CA服务技术原理图请参见图1。 图1 CA服务技术原理 用户在通过CA服务申请证书时,需要根据实际需求来配置CA信息、证书模板、白名单和CRL等信息。 申请证书方式: 手动申请:分为通过基本信息申请证书、通过上传 CS R文件申请证书两种方式。 自动申请:通过配置CMP协

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  • 迁移原理

    用户无法从VPC访问本地数据库或操作系统。 针对恶意用户威胁: CDM 对每个用户,使用单独虚拟机来运行各自CDM实例,用户之间实例是完全隔离和安全。恶意用户无法访问其他用户实例。 针对数据暴露公网威胁:CDM抽取-写入模型下,即使CDM绑定了弹性IP,也不会开放端口

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  • 原理介绍

    传统工业软件模式与元模型驱动多租工业软件模式区别 模式 优缺点 示意图 传统工业软件应用开发模式 不提供或者提供有限租户定制开发能力。 传统多租定制会带来应用完整性问题,对应用软件演进影响大。 应用软件厂商针对各个客户定制软件版本,持续维护性差,且无法持续高效进行应用软件持续创新。 如图3所示。

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  • 备份原理

    Store节点存储数据信息。 如图2所示, GaussDB (for MySQL)实例备份是由计算层和存储层各自完成。 计算层主节点读取存储层Common Log节点日志信息,通过主节点备份到 对象存储服务 (OBS)中。 计算层主节点向存储层Slice Store节点发送命令备份数据信息,通过Slice

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  • 特征工程

    特征工程 如何选中全量特征列? 算法工程处理时候必须要先采样吗? 特征处理操作完成后怎么应用于数据集全量数据? 特征工程和算法工程关系? JupyterLab环境异常怎么处理? 父主题: 常见问题

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  • 特征工程

    特征工程 特征工程简介 Python和Spark开发平台 JupyterLab开发平台 父主题: 用户指南

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  • 特征管理

    特征管理 特征操作接口 父主题: 应用模型

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  • 特征工程

    特征工程 二值化 卡方选择 派生 特征转换 FP-growth 最小最大规范化 正则化 独热编码 主成分分析 离散化 标准化 字符串标签化 奇异值分解 过滤式特征选择 线性特征重要性 特征尺度变换 特征异常检测 特征异常平滑 gbdt编码模型训练 gbdt编码模型应用 父主题: 数据特征

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  • 特征尺度变换

    需要被进行尺度变换特征名 - scale_method 尺度变换方法 "ln" item_spliter 离散型特征,iterm之间分割符 "," kv_spliter 离散型特征KV分割符 ":" 样例 输入数据 配置流程 运行流程 参数设置 输出结果 父主题: 特征工程

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  • 数据特征分析

    Boxes 横坐标:目标框面积占比,即目标框面积占整个图片面积比例,越大表示物体在图片中占比越大。 纵坐标:框数量(统计所有图片中框)。 主要判断模型中使用anchor分布,如果目标框普遍较大,anchor就可以选择较大。 按边缘化程度统计框数量分布 Marginalization

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  • 全局特征信息文件

    全局特征信息文件 在特征工程、在线模块,近线模块时都会用到该全局特征信息文件。当上传数据中特征有变化时,用户需要同步更新该文件。该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 表1 全局特征信息文件字段描述 字段名 类型 描述 是否必选 user_features

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  • 特征异常平滑

    特征异常平滑 概述 特征异常平滑算子用于将数据中异常数据平滑到一定区间,可选择采用箱线图、阈值、百分位和z-score方法确定平滑区间。 z-score方式:计算所需要平滑特征均值mean和标准差std,并引入置信因子cl 平滑区间上界: 平滑区间下界: min-max

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  • 特征工程简介

    特征工程处理数据集计算平台。 创建人 发布服务用户名。 创建时间 发布服务时间。 活动时间 最新执行特征工程任务时间。 简介 特征工程服务简介。 查看特征工程服务详情,包括特征工程任务列表信息。 创建特征工程任务。 删除特征工程服务。 父主题: 特征工程

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  • 过滤式特征选择

    过滤式特征选择 概述 过滤式特征选择根据特征对标签重要性对特征进行筛选,特征重要性较高特征,提升训练精度和效率。 输入 参数 子参数 参数说明 inputs dataframe inputs为字典类型,dataframe为pyspark中DataFrame类型对象 输出 参数

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