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人脸识别和手势识别主要运用哪些知识
2024-08-14
人脸识别和手势识别应用(face++)开发
基础认识 本项目使用的是face++平台,人脸识别+手势识别双确认显示. python编程,代码简介,方便扩展. 该项目适用于Windows系统和Linux系统,但必须安装相应的模块,其中包括 l Python3 python 库,逻辑编写 l Pillow 窗口开发实现 l opencv-python python的opencv接口 l Opencv库 用于人脸检测 本次测试是在win 10电脑上 安装python3 这个网上到处都是资料,找一找就知道啦 官网: https:
手把手教你如何用 OpenCV + Python 实现人脸识别
下午的时候,配好了OpenCV的Python环境,OpenCV的Python环境搭建.于是迫不及待的想体验一下opencv的人脸识别,如下文. 必备知识 Haar-like 通俗的来讲,就是作为人脸特征即可. Haar特征值反映了图像的灰度变化情况.例如:脸部的一些特征能由矩形特征简单的描述,如:眼睛要比脸颊颜色要深,鼻梁两侧比鼻梁颜色要深,嘴巴比周围颜色要深等. opencv api 要想使用opencv,就必须先知道其能干什么,怎么做.于是API的重要性便体现出来了.就本例而言,使用到的函数
opencv实现人脸识别(一)opencv的相关知识了解
这回进行了人脸识别的项目,对学习过程进行记录. 首先进行的就是一系列环境的配置,如 python3.7的安装, python的IDE pycharm的安装,然后进行opencv库的安装,可以通过pycharm中的settings->project->Project Interpreter 页面进行添加, 也可以通过pip命令在命令行界面上安装. 环境的搭建过程略过. 然后就是对opencv库进行运用 先贴出opencv的概念: OpenCV是一个基于BSD许可(开源)发行的跨平台计算机视觉库
opencv 人脸识别
背景知识 OpenCV 是一个开源的计算机视觉和机器学习库.它包含成千上万优化过的算法,为各种计算机视觉应用提供了一个通用工具包.根据这个项目的关于页面,OpenCV 已被广泛运用在各种项目上,从谷歌街景的图片拼接,到交互艺术展览的技术实现中,都有 OpenCV 的身影. OpenCV 起始于 1999 年 Intel 的一个内部研究项目.从那时起,它的开发就一直很活跃.进化到现在,它已支持如 OpenCL 和 OpenGL 等现代技术,也支持如 iOS 和 Android 等平台. 199
人脸识别经典算法三:Fisherface(LDA)
Fisherface是由Ronald Fisher发明的,想必这就是Fisherface名字由来.Fisherface所基于的LDA(Linear Discriminant Analysis,线性判别分析)理论和特征脸里用到的PCA有相似之处,都是对原有数据进行整体降维映射到低维空间的方法,LDA和PCA都是从数据整体入手而不同于LBP提取局部纹理特征.如果阅读本文有难度,可以考虑自学斯坦福公开课机器学习或者补充线代等数学知识. 同时作者要感谢cnblogs上的大牛JerryLead,本篇博文基
介绍n款计算机视觉库/人脸识别开源库/软件
计算机视觉库 OpenCV OpenCV是Intel®开源计算机视觉库.它由一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法. OpenCV 拥有包括 300 多个C函数的跨平台的中.高层 API.它不依赖于其它的外部库——尽管也可以使用某些外部库. OpenCV 对非商业... 人脸识别 faceservice.cgi faceservice.cgi 是一个用来进行人脸识别的 CGI 程序, 你可以通过上传图像,然后该程序即告诉你人脸的大概坐标位置.face
AdaBoost中利用Haar特征进行人脸识别算法分析与总结1——Haar特征与积分图
原地址:http://blog.csdn.net/watkinsong/article/details/7631241 目前因为做人脸识别的一个小项目,用到了AdaBoost的人脸识别算法,因为在网上找到的所有的AdaBoost的简介都不是很清楚,让我看看头脑发昏,所以在这里打算花费比较长的时间做一个关于AdaBoost算法的详细总结.希望能对以后用AdaBoost的同学有所帮助.而且给出了关于AdaBoost实现的一些代码.因为会导致篇幅太长,所以这里把文章分开了,还请见谅. 第二部分的地址请
face recognition[翻译][深度人脸识别:综述]
这里翻译下<Deep face recognition: a survey v4>. 1 引言 由于它的非侵入性和自然特征,人脸识别已经成为身份识别中重要的生物认证技术,也已经应用到许多领域,如军事,进入,公共安全和日常生活.FR自然在CVPR会议中也占据了十分长的时间.早在1990年代,随着特征脸的提出[157],FR就成为了一个比较热门的研究领域.过去基于特征进行FR的里程碑方法在图1中有所展示 如图1所示,其中介绍了4个主流技术的发展过程: holistic 方法:通过某种分布假设去直接
[译]Kubernetes 分布式应用部署和人脸识别 app 实例
原文地址:KUBERNETES DISTRIBUTED APPLICATION DEPLOYMENT WITH SAMPLE FACE RECOGNITION APP 原文作者:skarlso 译文出自:掘金翻译计划 好的,伙计,让我们静下心来.下面将会是一个漫长但充满希望和有趣的旅程. 我将使用 Kubernetes 部署分布式应用程序.我试图创建一个类似于真实世界 app 的应用程序.显然,由于时间和精力有限,我不得不忽略一些细节部分. 我的重点将放在 Kubernetes 和应用部署上.
基于iOS用CoreImage实现人脸识别
2018-09-04更新: 很久没有更新文章了,工作之余花时间看了之前写的这篇文章并运行了之前写的配套Demo,通过打印人脸特征CIFaceFeature的属性,发现识别的效果并不是很好,具体说明见文章最底部的更新标题,后续我将分别用OpenCV(跨平台计算机视觉库) 和 Vision (iOS 11新API)两种库实现人脸面部识别,敬请期待~~OC版下载地址, swift版下载地址 ```CoreImage是Cocoa Touch中一个强大的API,也是iOS SDK中的关键部分,不过它经常被
使用OpenCV进行人脸识别
不断维护的地址:http://plzcoding.com/face-recognition-with-opencv/ 怎样使用OpenCV进行人脸识别 本文大部分来自OpenCV官网上的Face Reconition with OpenCV这节内容(http://docs.opencv.org/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.html),小弟我尝试翻译一些重要内容.这部分内容是Philipp Wagner写的,他的github:https
Python在七牛云平台的应用(三)简单的人脸识别
前言 这是最后一篇介绍python在七牛云平台的应用了,因为-前两篇文章第一篇分享了怎么安装七牛的官方库以及怎么对自己的空间进行下载上传,删除等行动.而第二篇则分享了怎么利用七牛的API接口,由于七牛的接口方式几乎差不多,所以不再对七牛的各个SDK进行测试了,像是物体识别,格式转换等等很实用的功能.有兴趣的朋友可以分享下自己的经验.而这最后一篇介绍七牛主要是来讲述怎么用urlbase64编码链接.以及怎么得到一些API回传的JSON格式的数据.这样几乎七牛的所有API都可以使用了. 背景介绍 当
人脸识别技术大总结1——Face Detection & Alignment
搞了一年人脸识别,寻思着记录点什么,于是想写这么个系列,介绍人脸识别的四大块:Face detection, alignment, verification and identification(recognization),本别代表从一张图中识别出人脸位置,把人脸上的特征点定位,人脸校验和人脸识别.(后两者的区别在于,人脸校验是要给你两张脸问你是不是同一个人,人脸识别是给你一张脸和一个库问你这张脸是库里的谁. 今天先介绍第一部分和第二部分. 主要说三篇顶会文章. ===============
人脸识别技术大总结(1):Face Detection & Alignment
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基于 OpenCV 的人脸识别
基于 OpenCV 的人脸识别 一点背景知识 OpenCV 是一个开源的计算机视觉和机器学习库.它包含成千上万优化过的算法,为各种计算机视觉应用提供了一个通用工具包.根据这个项目的关于页面,OpenCV 已被广泛运用在各种项目上,从谷歌街景的图片拼接,到交互艺术展览的技术实现中,都有 OpenCV 的身影. OpenCV 起始于 1999 年 Intel 的一个内部研究项目.从那时起,它的开发就一直很活跃.进化到现在,它已支持如 OpenCL 和 OpenGL 的多种现代技术,也支持如 iOS
OpenCV-2.4.6-android-sdk 人脸识别demo搭建
最近项目需要研究下人脸识别,在领导推荐下准备研究OpenCV 一,上官网了解下 基本知识 http://docs.opencv.org/doc/tutorials/introduction/android_binary_package/android_dev_intro.html#android-dev-intro 到此.如果你已经安装了jdk/ndk/sdk/adt/cdt并且配置了 windows的环境变量Path最后面添加ndk的根目录,请接着看. 验证:cmd命令行收入 ndk-buil
动手实操:如何用 Python 实现人脸识别,证明这个杨幂是那个杨幂?
当前,人脸识别应用于许多领域,如支付宝的用户认证,许多的能识别人心情的 AI,也就是人的面部表情,还有能分析人的年龄等等,而这里面有着许多的难度,在这里我想要分享的是一个利用七牛 SDK 简单的实现人脸识别的方法,当然七牛的 SDK 中提供了很多的拓展,在返回的 JSON 中包含着如年龄等信息,这里就不进行分享了.这里我们要使用的是七牛云平台中由阅面科技提供的 API. 以下为官方给出的功能: 人脸 1v1 比对 人脸关键点(106 点) 人脸属性(年龄,性别) 我们要用的服务就是第一个:人脸
【计算机视觉】基于OpenCV的人脸识别
一点背景知识 OpenCV 是一个开源的计算机视觉和机器学习库.它包含成千上万优化过的算法,为各种计算机视觉应用提供了一个通用工具包.根据这个项目的关于页面,OpenCV 已被广泛运用在各种项目上,从谷歌街景的图片拼接,到交互艺术展览的技术实现中,都有 OpenCV 的身影. OpenCV 起始于 1999 年 Intel 的一个内部研究项目.从那时起,它的开发就一直很活跃.进化到现在,它已支持如 OpenCL 和 OpenGL 等现代技术,也支持如 iOS 和 Android 等平台. 199
opencv实现人脸识别(五) 运用tkinter进行GUI绘制 整合人脸识别模块
因为之前学习过tkinter库,所以在学习了人脸识别模块的编写后, 打算绘制一个简单的GUI来应用人脸识别功能. 主界面如下所示: 签到打开在点开后直接进行人脸识别,如果成功则自动关闭视频窗口. 录入新的人脸界面: 输入姓名后打开摄像头,开始拍摄镜头前的人的照片,然后生成训练文件. 并且可以查询历史签到记录. 这里需要另外添加的模块是关于数据库的,这里选用了sqlite,所需的功能也很简单, 只需要两个表,一个用来存放用户姓名,一个用来存放签到记录. 这里是数据库模块的代码 db.py: imp
apicloud地图、即时通讯、人脸识别登录、以及平时踩过得坑
apicloud技术浅谈 导语 apicloud 的学习也有一段时间了,这是我个人的一些经验,和踩过的坑,希望对大家能有一些帮助. apicloud的知识准备 apicloud 是一个用原生的思想搭建包含window.frame.widget 的框架,内容用html.css去布局,js进行数据交互;所以首先要熟悉web三件套,html+css+js;因为是移动端,建议大家采用rem布局或者是flex布局进行屏幕适应. css布局(简单介绍rem和flex) rem是根据html的font-siz
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