图片人脸检测——Dlib版(四)

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内容预览:
  • 下载训练模型 训练模型用于是人脸识别的关键,用于查找图片的关键点~
  • 下载地址:http://dlib.net/files/ 下载文件:shape_predictor_68_face_...~
  • 下载好的模型文件,我的存放地址是:C:Python36Libsite-packagesdlib-da...~

上几篇给大家讲了OpenCV的图片人脸检测,而本文给大家带来的是比OpenCV更加精准的图片人脸检测Dlib库。

点击查看往期:

《图片人脸检测——OpenCV版(二)》

《视频人脸检测——OpenCV版(三)》

dlib与OpenCV对比

识别精准度:Dlib >= OpenCV

Dlib更多的人脸识别模型,可以检测脸部68甚至更多的特征点

效果展示

人脸的68个特征点

安装dlib

下载地址:https://pypi.org/simple/dlib/ 选择适合你的版本,本人配置:

Window 10 + Python 3.6.4

我现在的版本是:dlib-19.8.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl

使用命令安装:

pip3 install D:softpydlib-19.8.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl

显示结果: Processing d:softpydlib-19.8.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl Installing collected packages: dlib Successfully installed dlib-19.8.1

为安装成功。

下载训练模型

训练模型用于是人脸识别的关键,用于查找图片的关键点。

下载地址:http://dlib.net/files/

下载文件:shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2

当然你也可以训练自己的人脸关键点模型,这个功能会放在后面讲。

下载好的模型文件,我的存放地址是:C:Python36Libsite-packagesdlib-datashape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2

解压:shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2得到文件:shape_predictor_68_face_landmarks.dat

代码实现

#coding=utf-8


import cv2
import dlib

path = "img/meinv.png"
img = cv2.imread(path)
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

#人脸分类器
detector = dlib.get_frontal_face_detector()
# 获取人脸检测器
predictor = dlib.shape_predictor(
"C:\Python36\Lib\site-packages\dlib-data\shape_predictor_68_face_landmarks.dat"
)

dets = detector(gray, 1)
for face in dets:
shape = predictor(img, face) # 寻找人脸的68个标定点
# 遍历所有点,打印出其坐标,并圈出来
for pt in shape.parts():
pt_pos = (pt.x, pt.y)
cv2.circle(img, pt_pos, 2, (0, 255, 0), 1)
cv2.imshow("image", img)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

 

 

 

 


 

连载目录:

《OpenCV环境搭建(一)》

《图片人脸检测——OpenCV版(二)》

《视频人脸检测——OpenCV版(三)》

《图片人脸检测——Dlib版(四)》

 

更多动态,请关注我的GitHub:https://github.com/vipstone/faceai

 

以上就是:图片人脸检测——Dlib版(四) 的全部内容。

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