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如何在python中使用OpenCV檢測人臉

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Python的優(yōu)點有哪些

1、簡單易用,與C/C++、Java、C# 等傳統(tǒng)語言相比,Python對代碼格式的要求沒有那么嚴格;2、Python屬于開源的,所有人都可以看到源代碼,并且可以被移植在許多平臺上使用;3、Python面向對象,能夠支持面向過程編程,也支持面向對象編程;4、Python是一種解釋性語言,Python寫的程序不需要編譯成二進制代碼,可以直接從源代碼運行程序;5、Python功能強大,擁有的模塊眾多,基本能夠實現所有的常見功能。

人臉識別模塊特征

1、是用一系列分好類的圖像來“訓練”程序,并基于這些圖像來進行識別。這就是OpenCV 及其人臉識別模塊進行人臉識別的過程。 

2、每個識別都具有轉置信(confidence)評分,因此可在實際應用中通過對其設置閾值來進行篩選。

人臉識別兩種方式

1、自己獲得圖像或從人臉數據庫免費獲得可用的人臉圖像。

2、互聯網上有許多人臉數據庫:為了對這些樣本進行人臉識別,必須要在包含人臉的樣本圖像上進行人臉識別。這是一 個學習的過程,但并不像自己提供的圖像那樣令人滿意。

python中OpenCV的人臉檢測功能操作實例

import os
import cv2
from PIL import Image
import numpy as np

def getImageAndLabels(path):
    facesSamples = []
    ids = []
    imagePaths = [os.path.join(path, f) for f in os.listdir(path)]

    # 檢測人臉
    # 加載特征數據
    face_detector = cv2.CascadeClassifier(
        'D:/Python/opencv/sources/data/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml')
    # 參數: scaleFactor(比例因子):圖片縮放多少,minNeighbors:至少檢測多少次,minSize maxSize:當前檢測區(qū)域的最大最小面積
    # scaleFactor=1.01, minNeighbors=3, maxSize=(33, 33), minSize=(28, 28)

    # 遍歷列表中的圖片
    for imagePath in imagePaths:
        # 打開當前圖片
        PIL_img = Image.open(imagePath).convert('L')

        # 將圖片轉化為數組
        img_numpy = np.array(PIL_img, 'uint8')
        faces = face_detector.detectMultiScale(img_numpy)

        # 獲取每張圖片的id
        id = int(os.path.split(imagePath)[1].split('.')[0])

        # 獲取人臉區(qū)域
        for x, y, w, h in faces:
            # 進行切片處理,獲取圖像數組和id
            facesSamples.append(img_numpy[y:y+h, x:x+w])
            ids.append(id)

        return facesSamples, ids


if __name__ == '__main__':
    # 圖片路徑
    path = './data/jm/'
    # 獲取圖像數組和id標簽數組
    faces, ids = getImageAndLabels(path)

    # 獲取循環(huán)對象
    recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
    recognizer.train(faces, np.array(ids))

    # 保存文件
    recognizer.write('trainer/trainer.yml')

上述就是小編為大家分享的如何在python中使用OpenCV檢測人臉了,如果剛好有類似的疑惑,不妨參照上述分析進行理解。如果想知道更多相關知識,歡迎關注創(chuàng)新互聯行業(yè)資訊頻道。

當前題目:如何在python中使用OpenCV檢測人臉
網頁網址:http://jinyejixie.com/article20/iihsjo.html

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