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福晶电子有限公司(福晶科技主营业务)

2023-04-09 09:04分类:买入技巧 阅读:

中证智能财讯 福晶科技(002222)10月27日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入6.06亿元,同比增长11.25%;归母净利润1.87亿元,同比增长16.35%;扣非净利润1.81亿元,同比增长18.35%;经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元,同比增长92.18%;报告期内,福晶科技基本每股收益为0.4373元,加权平均净资产收益率为14.24%。

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入2.12亿元,同比增长10.83%,环比增长8.48%;归母净利润6803.58万元,同比增长14.68%,环比增长2.67%;扣非净利润6682.91万元,同比增长22.96%,环比增长7.35%。

2022年前三季度,公司毛利率为56.93%,同比上升1.77个百分点;净利率为32.76%,较上年同期上升2.49个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为58.08%,同比上升4.18个百分点,环比下降1.65个百分点;净利率为34.18%,较上年同期上升1.98个百分点,较上一季度下降2.03个百分点。

2022年第三季度,公司净资产收益率为5.20%,同比上升0.08个百分点,环比持平。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为1.96亿元,同比增长92.18%,主要系本期收到的销售回款增加所致;筹资活动现金流净额-7094.50万元,同比减少2795.90万元;投资活动现金流净额-7658.35万元,上年同期为-4231.35万元。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为100.48%,净现比为104.64%。

2022年前三季度,公司期间费用为1.15亿元,较上年同期增加352.85万元;但期间费用率为19.06%,较上年同期下降1.49个百分点。其中,销售费用同比增长30.16%,管理费用同比增长12.62%,研发费用同比增长19.06%,财务费用由去年同期的-164.36万元变为-1652.02万元。

根据公告,销售费用的变动主要因为本期支付的销售人员薪酬、广告费、销售佣金及出口信保保费增加;财务费用的变动主要因为本期美元升值幅度较大,汇兑收益大幅增加。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应收账款较上年末增加45.16%,占公司总资产比重上升3.85个百分点,主要系本期赊销增长及美元升值造成应收账款增加;固定资产较上年末增加3.62%,占公司总资产比重下降2.17个百分点;货币资金较上年末增加17.02%,占公司总资产比重上升0.83个百分点;在建工程较上年末增加276.08%,占公司总资产比重上升0.81个百分点,主要系本期新增的装修项目及期初在建项目本期继续投入。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加93.96%,占公司总资产比重上升0.19个百分点,主要系本期增加的一年以内需支付的租赁付款额;应付账款较上年末增加17.47%,占公司总资产比重上升0.13个百分点;长期借款较上年末减少23.33%,占公司总资产比重下降0.09个百分点;合同负债较上年末增加28.08%,占公司总资产比重上升0.04个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为10.61%,相比上年末增加1.90个百分点;有息资产负债率为0.65%,相比上年末增加0.10个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、何锡恩、中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划,取代了二季度末的王刚、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,董敏、冯国尤、香港中央结算有限公司、赵伟、张治美持股有所上升,皇甫翎持股有所下降。

 

 

股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
中国科学院福建物质结构研究所 9980.62 23.346484 不变
董敏 868 2.030409 1.00
皇甫翎 511.62 1.196772 -0.09
冯国尤 361 0.844444 0.03
香港中央结算有限公司 312.19 0.730259 0.12
赵伟 306.68 0.717381 0.20
张治美 261.2 0.610994 0.13
景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 245.09 0.57331 新进
何锡恩 243 0.568421 新进
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 227.35 0.531808 新进

 

 

筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为4.41万户,较二季度末下降了1549户,降幅3.39%;户均持股市值由二季度末的15.35万元下降至13.13万元,降幅为14.46%。

中国还有5个独步全球的“冷技术”!

 

 

 

一、非线性光学晶体技术

 

 

中国其实也有对外禁运的新材料,比如重要的战略材料KBBT晶体。非线性光学晶体由于具有波长变换,增大振幅,开关。记忆等许多元件功能,正作为光计算的基本元件。而引人注目经过15年努力,为美军激光武器开发晶体的“先进光子晶体公司” (Advanced Photonic Crystals,APC)在2016年宣称他们开发出了KBBF晶体,是美国国内唯一能够生产这种战略性物质的唯一厂家。可是他们却不知中国已经研制出了领先的下一代晶体。

 

 

该晶体是高端激光器的核心部件。比如KBe2BO3F2(KBBF)是唯一能实际输出深紫外激光的非线性光学(NLO)晶体,但KBBF含剧毒铍元素且其晶体层状生长习性严重,因此,急需探索新型深紫外NLO晶体材料。根据报道称,中国福建物构所发现新型无铍深紫外非线性光学晶体材料LSBO晶体有望成为下一代深紫外非线性光学晶体的优秀候选材料。

 

非线性光学晶体,实际上是一种可以对激光束进行调制、调幅、调偏、调相的重要的光学晶体材料,是激光器中的一种十分重要材料。随着激光技术在工农业、军事、医学等领域中获得了广泛应用,研制新型非线性光学晶体也成为国际光电子科技领域、新材料科技领域的前沿和热门科学课题。
 

 

20世纪60年代,美国贝尔实验室发现了铌酸锂晶体(LiNbO33),但由于该晶体具有严重的光感应折射变化,因此一直不能在较高功率激光器上作为倍频器件。到了70年代,美国杜邦公司中央实验室首次发现KTP晶体,但一直到80年代才获得有工业应用价值的大尺寸KTP晶体。
 

 

 

中国在非线性光学晶体材料的研制方面取得了快速发展。比如机电部209所曾经首次研制出掺5%克分子的Mg:LiN-bO3晶体,使LiNbO3晶体的抗光损伤阈值提高到>10MW/cm2。该生长工艺当时一度被美国广泛采用。到了1989年,该所成功研制出掺7%克分子的MgO:LiNbO3和rri:MgO:LiNbO3两种单晶,在保持高光学均匀性的同时,使晶体的抗光损伤阈值达到60MW/cm2。该晶体作为Nb:YAG激光腔内倍频晶体,其输出效率达61%,为同类晶体的全球最高水平。
 

中国科学院福建物质结构研究所经多年的实验研究,于1984年正式宣布发现了BBO晶体。该晶体的倍频系数是KDP晶体的4倍,相匹配范围可达到2.6μ~400nm(基波),紫外区的最短输出波长为189nm,从而满足了科学家们对400~20nm紫外区相干辐射的多方面的需要。由此,当时被世界激光科技界推崇为在光电子技术领域内可与大功率半导体激光器相提并论的最有意义的进展之一。此后,该所又推出一种更新的非线性光学晶体——LBO。这种晶体的出现解决了KIP、MgO:LiNbO3晶体不能用于强激光(>100MW/cm2)倍频的困难,并克服了BBO晶体的某些缺点,成为又一个有重要实用价值的新晶体。
 

中国科学院福建物质结构研究所曾经于1989年,采用“晶体非线性光学效应离子基团理论”,系统地计算和研究了硼酸盐体系的基因结构和微观倍频效应、晶体紫外区吸收边的相互关系。在此理论研究的基础上通过化学合成、物理分析、晶体生长和系统的光学、电学测试,终于发明了一种具有很大实用价值的新型非线性光学晶体材料——三硼酸锂(LiB3O3)。该晶体在近红外、可见光和紫外波段高功率脉冲激光及高平均功率激光的倍频、和频、参量振荡和放大器件,腔内倍频器件等方面有广泛的用途。值得一提的是,美国《激光和电光》杂志曾经将这项发明评为1989年度国际十大高技术产品之一,并且在国内外一些实验室及激光工业界广泛使用。
 

 

新型非线性光学晶体三硼酸锂的研究成功,进一步促进了国内外研究硼酸盐非线性光学晶体材料与激光器件的深入发展。

 

KBBF晶体和LSBO晶体都是中国福建物构所研发的,其中福晶科技是转化中国物构所的成果的企业。该企业90%的营收都来自于国外,都是为国外激光器生产企业,主要客户是美国、日本、德国等传统工业强国。福晶科技的晶体曾经被人称为“中国牌晶体”,其中最大的一块就是非线性光学晶体!而且福晶科技的晶体也有用于量子通讯。

 

值得一提的是,福晶科技是中科院属下的技术商业化的公司,除禁止海外出口的KBBF晶体以外,还有LBO、BBO、KTP等全系列的非线性光学晶体。其中,LBO 晶体全球市场占率曾经达到 60%,BBO晶体全球市场市占率达40%,由此,全球龙头地位不可撼动。

 

福晶科技的主要产品,就是激光晶体与非线性光学晶体,属于激光设备的上游关键零部件。说白了,几乎所有的激光设备,都离不了激光晶体,他们必须通过激光晶体的受激辐射,才能发射出特定频率的激光。实际使用中更加复杂,因为对应于不同的场景需求,大多时候需要增加一个“转换器”——非线性光学晶体,以此获得各种不同波长的激光。但由于其生长周期较长,因此,几十年也只发现了这两种晶体。也正因这点,也给该领域建立了超强壁垒。

 

 

事实上,中国在许多高端材料领域都处于被“卡脖子”和国产替代进程的阶段。而在非线性光学晶体领域,中国人的技术一直遥遥领先于全球。其中,中国的福晶科技已成为全球非线性光学晶体龙头,其产品中的 LBO、BBO 等非线性光学晶体市占率稳居全球第一。

 

KBBF其实是一种非线性光学晶体,可以将激光的波长转换为176纳米,尤其是应用到国防军工领域,将大大提升激光反导弹系统、激光国土探测等各种技术水平。甚至全球各国的下一代战略武器发展计划,都绕不开KBBF技术的鼎力支持。重要的是这项技术,是由中科院的陈创天院士研发出来的,他从1980年代就开始积累相关技术,一直独步全球。

 

 

另外,KBBF晶体主要应用于激光研究,中国之前曾经向全球科研机构开放供应,后来,高层发现,西方越来越多的将其用于军事领域,由此开始拒绝向国外输出。

 

 

 

二、液态金属技术

 

 

中国研制出世界第一台自主运动可变形液态金属机器早在2015年3月,由清华大学教授、中国科学院理化技术研究所双聘研究员刘静带领的中科院理化技术研究所、清华大学医学院联合研究小组,发现了一种异常独特的现象和机制,即液态金属可在吞食少量物质后以可变形机器形态长时间高速运动,实现了无需外部电力的自主运动。

 

 

后来在《不同构象之间的液态金属多变形性》论文中,揭示出室温液态金属具有可在不同形态和运动模式之间转换的普适变形能力。比如浸没于水中的液态金属对象可在低电压作用下呈现出大尺度变形、自旋、定向运动,乃至发生液球之间的自动融合、断裂-再合并等行为,且不受液态金属对象大小的限制。

 

十分独特的是,一块很大的金属液膜能够在数秒内即收缩为单颗金属液球,变形过程非常快速,且表面积改变幅度可高达上千倍。另外,在外电场作用下,大量彼此分离的金属液球可发生相互粘连及合并,直至融合成单一的液态金属球;依据于电场控制,液态金属极易实现高速的自旋运动,并在周围水体中诱发出同样处于快速旋转状态下的漩涡对;假如适当调整电极和流道,还可将液态金属的运动方式转为单一的快速定向移动。

 

 

研究表明,造成这些变形与运动的机制之一在于液态金属与水体交界面上的双电层效应。事实上,丰富的物理学图景刷新了人们对于自然界复杂流体、软物质特别是液态金属材料学行为的基本认识。这些超越常规的物体构象转换能力很难通过传统的刚性材料或流体介质实现,它们事实上成为用以构筑可变形智能机器的基本要素,为可变形体特别是液体机器的设计和制造开辟了全新途径。

 

什么是液态金属? 液态金属是指一种不定型金属,液态金属可看作由正离子流体和自由电子气组成的混合物。液态金属也是一种不定型、可流动液体的金属。

 

 

液态金属成形过程及控制,液态金属充型过程的水力学特性及流动情况充型过程对铸件质量的影响很大可能造成的各种缺陷,如冷隔、浇不足、夹杂、气孔、夹砂、粘砂等缺陷,都是在液态金属充型不利的情况下产生的。正确地设计浇注系统使液态金属平稳而又合理地充满型腔,对保证铸件质量起着很重要的作用。单质中只有水银是液态金属,镓、铷、铯是低熔点金属。

 

值得一提的是,在液态金属研究上,中国正处于领跑者地位,是中国向世界输出原创科研成果的经典代表。中国的研究团队在极为有限的条件下历经近20年持续不断的努力,贡献出的大量研究在国际上持续引发着重大及广泛影响,尤其是超前优势十分明显,还使得液态金属研究从冷门逐渐成为国际上备受瞩目的重大科技热点。事实上,中国团队十多年前就提出了液态金属冷却芯片技术,美国国家宇航局(NASA)曾经于2014年将“液态金属冷却”列为未来世界上最前沿技术,如今液态金属研究被誉为人类利用金属的第二次革命。

 

 

 

那么,这一种全新的可实现超大尺度膨胀变形的液态金属复合材料,是一种怎样的材料?可以实现哪些应用?实际上,这种材料其实是一种内部包含低沸点工质的,由液态金属和硅胶制成的材料。(液态金属并不只是一种,而是种类繁多的大家族,通过不同的金属和配比,可以获得不同性能的液态金属)研究小组负责人、清华大学刘静教授曾经表示,这种材料是我国在国际上最早提出的液态金属硅胶复合材料体系的延伸。

 

 

这种材料可以被3D打印成任意形状的特殊材料,可以摆脱其它刚体支撑物和溶液环境并得以站立,呈现出超大尺度变形和运动功能,且全部过程可逆。特别是通过嵌入可编程的加热系统及一些设计,研究人员将这种材料制备成了一系列新颖独特的概念型功能物和柔性机器架构:甚至可以模拟整个人形或动物形状或其局部脸型变化,当这种材料负载酒精的液滴,能够快速变化体积,膨胀程度可以超过其原始高度的11倍。

 

液态金属的空间应用远不止软体机器人领域。因为作为一大类新兴功能物质和材料,液态金属正被快速推进应用到:生物医疗健康、芯片冷却、能量捕获、印刷电子及3D打印等高新科技领域,并且带来颠覆性变革、同时催生出一系列战略性新兴产业。

 

 

 

三、基因测序技术

 

 

 

中国在基因技术的许多领域处于世界领先地位,中国的基因检测市场规模迅速扩张,受到全球瞩目,已成为“新常态”下中国经济发展新动能的重要力量。其中闻名于世的是华大基因。华大基因是全球最大的基因组研究与开发机构。早在2018年全球基因测序排名中,华大基因位居世界前三。

 

 

什么是基因测序?

 

 

基因测序是一种新型基因检测技术,能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,个体的行为特征及行为合理。基因测序技术能锁定个人病变基因,提前预防和治疗

 

基因测序相关产品和技术已由实验室研究演变到临床使用,可以说基因测序技术,是下一个改变世界的技术 。基因测序技术能锁定个人病变基因,提前预防和治疗

 

 

 

90年代初,全球学界开始涉足"人类基因组计划"。而传统的测序方式是利用光学测序技术。用不同颜色的荧光标记四种不同的碱基,然后用激光光源去捕捉荧光信号从而获得待测基因的序列信息。

 

 

尽管这种方法检测十分可靠,但价格不菲,因为一台仪器的价格大约在50万到75万美元,而检测一次的费用也高达5千到1万美元。

 

后来的研发的基因测序仪中,芯片代替了传统激光镜头、荧光染色剂等,芯片就是测序仪。通过半导体感应器,仪器对DNA复制时产生的离子流实现直接检测。当试剂通过集成的流体通路进入芯片中,密布于芯片上的反应孔立即成为上百万个微反应体系。

 

因此,这种技术组合能够使研究人员能够在短短2小时内获取基因信息。而使用传统的光学测序技术需等待数周、甚至于数月后才能得到结果。同时检测一次的费用也降到了最低1千美元。

 

事实上,基因测序只是基因检测的方法之一,又叫基因谱测序,曾经是国际上公认的一种基因检测标准。

基因测序被广为人知的还有针对唐氏综合征筛查的无创产前基因检测。只需要采集孕妇的外周血,通过对血液中游离DNA(包括胎儿游离DNA)进行测序,并将测序结果进行生物学分析,从而得出胎儿是否患有染色体数目异常的疾病,包括常见的21-三体综合征(唐氏综合征)、18-三体综合征(爱德华氏综合征)和13-三体综合征(Patau综合征)。

 

之前受到世界公众关注的H7N9,就是中国科学家通过基因测序等技术手段,发现的一种新型重配禽流感病毒。

 

基因测序已经从实验室走入临床,逐渐成为全球医学界热门的话题。其中一个十分重要的原因,是"名人效应"。比如苹果公司创始人乔布斯和影星安吉丽娜·朱莉都曾采用基因测序方法希望抵御癌症的侵袭,朱莉还为此预防性地切除自己的乳腺。乔布斯虽然因癌症去世,但他生前曾经接受的全基因测序,已成为世界上很多国家富人追捧的高端体检服务。

 

 

 

 

基因检测以更高的测序通量、更高的检测精度、更加平民化的检测费用,开始加速走进人们生活。据相关机构测算,早在2016年中国市场规模约为60亿元人民币,曾经是2012年的5倍多,年复合增长率超过50%,位居世界前列。

 

 

中国的第二代测序技术处于全球第一方阵。中国的国内企业与研发机构及时把握基因测序技术发展趋势,积极进行技术开发和设备研制,打破欧美企业在上游测序仪器及试剂制造的垄断。尤其是紫鑫药业与中国科学院合作开发第二代测序仪BIGIS,成为国内第一款具有自主知识产权的实用型国产第二代测序仪,能够达到和部分超越国际主流设备技术指标,并且制造成本低于进口设备的1/2以上,应用成本低于进口设备的1/3以上。值得一提的是,华大基因生产的BGISEQ-1000、BGISEQ-100、BIGISEQ-500基因测序仪属第二代测序仪,其中BGISEQ-1000、BGISEQ-100已获得CFDA审批,进入市场。另外,华大基因还开发了基于MDA的单细胞测序技术,该技术属第三代测序技术,不仅具有更高的分辨率和基因组覆盖度,而且具有更好的敏感性和特异性。

 

中国的龙头企业基因测序服务能力居全球第一。从测序仪器的数量来看,中国拥有二代测序仪的数量仅次于美国。尤其是成立于1999年的华大基因,是中国乃至全球基因测序行业的排头兵,曾经是全球最大的基因组学研发机构,也是全球拥有二代基因测序仪最多的机构。华大基因已成为全球最大的基因测序公司,同时拥有最大的数据库,其基因技术已应用于英国、澳大利亚、西班牙等100多个国家和地区的3000多家医院或单位,重要的是,占据了全球近50%的测序市场份额,属于真正意义上的“测序航母”。

 

 

 

四、生物活性肽技术

 

 

人类从发现肽至今已有100多年的时间了,但肽的活性和活性持续性及生物利用率比较低,因此,很难大规模应用和推广。由中国胡水清带领的科研团队(李克然、邱声祥、单秀兰)成功研发出的电磁波纳米超临界提取的超级活性肽、活性酶、及复合因子的萃取技术,其技术处于世界领先水平。

 

 

1902年,伦敦大学医学院的两位生理学家Bayliss和Starling在动物胃肠里发现一种能刺激胰液分泌的神奇物质,他们把它称为胰泌素,这是人类第一次发现的多肽物。

 

人们在研究肽的过程中,遇到最大的难题是如何提高肽的活性、持续性和生物利用率,在提取技术上一直没有取得突破!目前人们研究的重点放在攻克两个世界性技术难题,即如何提高多肽的活性物质及其稳定性、降低肽分子常数能顺利通过生物膜屏障和抵抗胃酸、蛋白酶等对活性肽的降解。以上课题是活性肽萃取工程的关键技术。

 

值得一提的是,胡水清主任的科研团队,经过近十年的研究,开发出世界首创的全物理提取方法,采用电磁波纳米超临界萃取技术,拟解决了以上两个世界性难题。需要提醒的是,中国的优势十分明显,比如中国的领头企业采用的酶法,而西方发达国家用的是强酸法;中国肽业主导企业生产的肽无苦味,而西方发达国家生产的肽有苦味,需要脱苦;中国的酶法多肽混合物含肽率高,而西方发达国家的多肽混合物含肽率低。

 

 

生物活性肽,是蛋白质中25个天然氨基酸以不同组成和排列方式构成的从二肽到复杂的线性、环形结构的不同肽类的总称,是源于蛋白质的多功能化合物。活性肽具有多种人体代谢和生理调节功能,比如易消化吸收,有促进免疫、激素调节、抗菌、抗病毒、降血压、降血脂等作用,食用安全性极高,是当前国际食品界最热门的研究课题和极具发展前景的功能因子。

 

现代营养学研究发现: 当人类摄食蛋白质经消化道的酶作用后,大多是以低肽形式消化吸收的,以游离氨基酸形式吸收的 比例很小。进一步的试验又揭示了肽比游离氨基酸消化更快、吸收更多,表明肽的生物效价和营养价值比游离氨基酸更高。这也正是活性肽的无穷魅力所在。

 

生物活性肽是蛋白质中20个天然氨基酸以不同组成和排列方式构成的从二肽到复杂的线性、环形结构的不同肽类的总称,是源于蛋白质的多功能化合物。活性肽具有多种人体代谢和生理调节功能,易消化吸收,有促进免疫、激素调节、抗菌、抗病毒、降血压、降血脂等作用,食用安全性极高,是当前国际食品界最热门的研究课题和极具发展前景的功能因子。20世纪末,科学家在破解基因的秘密的同时,也对存在于生物体内的另一类奇妙物质的研究发生极大的兴趣。这类物质就是生物活性肽,或称功能肽,由氨基酸组成,是一种小分子的蛋白质,比如胰岛素,就是一种多肽,再如在日本应用广泛的促进钙吸收的CCP,在欧美风靡一时的促进生长的HGH。

 

 

五、人脸识别

 

 

中国在全球人脸识别技术具有卓越的水平及实力,且获得了美国工业黄金标准的确认。提及到人脸识别技术这一类型的人工智能技术,人们大多数会想到发达国家,比如英美德日等,但现如今在人脸识别技术领域之霸主,中国当之无愧。
 


人脸识别技术已经被广泛应用到北上广等一线城市、二三线城市。据相关的数据显示,中国人脸识别技术已经在北京上海等一线城市里面开始被批量应用,且在各种公共措施中随处可见,尤其在人们的日常生活及工作当中,人脸识别技术已成为了一种日常可见的工具。
 

 


曾有外国友人来中国亲身体验人脸识别系统的厉害之处。比如曾经有一位来自于英国的记者就亲自地尝试了一下中国所布控的天网的厉害。看一下他是否能够在一定的时间内逃脱天网的追捕,最终结果可想而知,在天网的全面布控之下他仅在八分钟之内就被抓到。无疑这一点也得益于强大的人脸识别技术。

 

再比如有一群已化了妆的韩国美女,想要挑战一下中国的人脸识别技术,在浓妆艳抹之下是否可以识别出用户的真实身份,最终结果同样毋庸置疑,在强大的人脸识别技术之下,经过遮掩的面孔,也无法逃过识别技术的高超,身份同样可以被确认。

 

值得一提的是,中国的人脸识别技术的识别率高达99%,领先于其他国家。这一点获得了美国相关工业标准的研究技术学院的认可及肯定。同时,在与其他国家竞争中,中国有三家人脸识别技术企业名列前茅,斩获了前五名的三个名额。由此可见,中国在人脸识别技术领域具有领先世界的水平。

 

 

西北工业大学自动化学院的两名学生曾经在2014年本科尚未毕业时就一起组建了“第六镜”科技公司。2017年8月,在国际权威人脸识别数据库LFW和人脸检测数据库FDDB上,第六镜在LFW无限制条件下人脸验证测试(unrestricted labeled outside data)中提交的成绩为99.83%,FDDB人脸检测测试中提交的成绩为98.82%,两项成绩均刷新世界纪录,取得全球第一的成绩。

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