大橙子网站建设,新征程启航
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机器学习
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人脸识别
工业上,常用人脸识别技术来识别物体。
基于深度学习的人脸识别系统,一共用到5个开源库:OpenCV(计算机视觉库)、Caffe(深度学习库)、Dlib(机器学习库)、libfacedetection(人脸检测库)、cudnn(gpu加速器)。
用到一个开源的深度学习模型:VGG model。
#include "opencv2/core/core.hpp" #include "opencv2/objdetect/objdetect.hpp" #include "opencv2/highgui/highgui.hpp" #include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" #include#include using namespace std; using namespace cv; string face_cascade_name = "haarcascade_frontalface_alt.xml"; CascadeClassifier face_cascade; string window_name = "人脸识别"; void detectAndDisplay( Mat frame ); int main( int argc, char** argv ){ Mat image; image = imread( argv[1]); if( argc != 2 || !image.data ){ printf("[error] 没有图片\n"); return -1; } if( !face_cascade.load( face_cascade_name ) ){ printf("[error] 无法加载级联分类器文件!\n"); return -1; } detectAndDisplay(image); waitKey(0); } void detectAndDisplay( Mat frame ){ std::vector faces; Mat frame_gray; cvtColor( frame, frame_gray, CV_BGR2GRAY ); equalizeHist( frame_gray, frame_gray ); face_cascade.detectMultiScale( frame_gray, faces, 1.1, 2, 0|CV_HAAR_SCALE_IMAGE, Size(30, 30) ); for( int i = 0; i < faces.size(); i++ ){ Point center( faces[i].x + faces[i].width*0.5, faces[i].y + faces[i].height*0.5 ); ellipse( frame, center, Size( faces[i].width*0.5, faces[i].height*0.5), 0, 0, 360, Scalar( 255, 0, 255 ), 4, 8, 0 ); } imshow( window_name, frame ); }
参考文章:https://www.cnblogs.com/justany/archive/2012/11/22/2781552.html
到此这篇关于浅理解C++ 人脸识别系统的实现的文章就介绍到这了,更多相关C++ 人脸识别内容请搜索创新互联以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持创新互联!