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File metadata and controls

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update 11.24

mobilefacenet项目转成caffe格式

https://github.com/honghuCode/mobileFacenet-ncnn/tree/feature/mobilefacenet-mxnet2caffe

1.运行json2prototxt.py 文件,将model-symbol.json 转为mobilefacenet.prototxt文件

2.修改生成的mobilefacenet.prototxt文件的第12行,将_mulscalar0 改为data

3.修改生成的mobilefacenet.prototxt文件的第1986行,将_mul1 改为bn6f

4.运行 transformer.py 文件 生成mobilefacenet.prototxt.caffemodel文件

update 5.17

采用insightface作者训练的mobileFaceNet

training dataset: ms1m

LFW: 99.50, CFP_FP: 88.94, AgeDB30: 95.91

mobileFacenet-ncnn

5.16

LFW 98.83

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1.VS2015下 选择X64 Release模式,运行即可。opencv、ncnn依赖都已经自动配置。
2.直接解压lfw-112X112.zip文件,可计算lfw数据集中同一张脸和不同脸的得分。
TODO
1.将mxnet的模型转换为caffe模型 。
2.将BN层和卷积层合并(提高速度)参考: https://github.com/chuanqi305/MobileNet-SSD/blob/master/merge_bn.py
3.将caffe模型转换为ncnn模型。

增加mtcnn 做人脸对齐

https://github.com/honghuCode/mobileFacenet-ncnn/tree/update-mobilefacenet-ncnn

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