Csdn博客https://blog.csdn.net/qiangpi6057/article/details/12854772 Fastest_Image_Pattern_Matching 测试Demo
2024-02-22 18:07:21 58.52MB opencv 模板匹配 可执行文件
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这是一个很好的用傅里叶变换来做的车牌识别源代码,很适合这方面的学者。
2024-02-20 07:48:53 227KB 傅里叶变换 车牌识别
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源码亲测可用,可做计算机毕业设计、课程设计等参考。 【项目技术】 python+Django+mysql+B/S 【实现功能】 管理员用户: (1)个人信息管理:管理员用户可以通过此功能对自己的密码进行维护。 (2)用户信息管理:管理员用户通过此功能可以维护系统内注册用户的信息,比如可以对用户的姓名、电话或联系方式等信息进行管理。 (3)图片列表管理模块:管理员用户可以对系统内的已经进行过全景拼接的图片进行信息的维护和管理,比如可以通过序号查看某张图片的详细信息。 普通用户: (1)网站首页浏览:用户登录网站之后可以在首页中查看系统内的所有功能,网站首页使用简介大方的设计风格,可以给用户很好的使用体验。 (2)个人信息查看:用户可以查看网站内自己的个人信息,包括自己的ID、姓名、联系方式、权限、创建时间及最后修改时间等。 (3)图片拼接模块:在已经注册且成功登录的情况下,用户可以进行在线图片拼接,进行图片拼接时需要先上传图片,上传完正确的路径的文件之后系统会通过OpenCV技术进行拼接。
2024-02-19 17:33:24 11.82MB django opencv python 项目实战
(基于python的毕业设计)基于OpenCV全景图像拼接系统(源码+说明+演示视频),本科毕业设计高分项目。 【项目技术】 python+Django+mysql+B/S 【实现功能】 管理员用户: (1)个人信息管理:管理员用户可以通过此功能对自己的密码进行维护。 (2)用户信息管理:管理员用户通过此功能可以维护系统内注册用户的信息,比如可以对用户的姓名、电话或联系方式等信息进行管理。 (3)图片列表管理模块:管理员用户可以对系统内的已经进行过全景拼接的图片进行信息的维护和管理,比如可以通过序号查看某张图片的详细信息。 普通用户: (1)网站首页浏览:用户登录网站之后可以在首页中查看系统内的所有功能,网站首页使用简介大方的设计风格,可以给用户很好的使用体验。 (2)个人信息查看:用户可以查看网站内自己的个人信息,包括自己的ID、姓名、联系方式、权限、创建时间及最后修改时间等。 (3)图片拼接模块:在已经注册且成功登录的情况下,用户可以进行在线图片拼接,进行图片拼接时需要先上传图片,上传完正确的路径的文件之后系统会通过OpenCV技术进行拼接。
2024-02-19 15:58:17 11.82MB 毕业设计 python django
编译版本:opencv-4.8.0 +opencv_contrib-4.8.0 编译环境:windows 10, vs2022 下 x64平台debug、release 编译内容:opencv4.8.0版本下所有模块(所有依赖库),包括人脸识别等机器学习 说明: 1. 本资源由本人查阅资料,搭建环境,下载github源码,及相应依赖库环境,并做了完整模块合并cmake windows x64 平台下编译。 2.由于官方下载安装的库环境中不带opencv_contrib 模块,需要自己合并模块编译,否则无法使用face等模块,给使用opencv带来不便 3.为此特意将编译好的库文件分享给大家,以方便opencv的学习和使用。 4.有其他疑问也可以联系我处理。 5.亲测可用! 6.此编译版本由GitHub上开源代码进行编译,仅提供个人学习的参考,如需使用其他用途请遵循opencv相应的规则。
2024-02-17 02:42:27 77.14MB opencv windows
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python方法【探索人工智能的宝藏之地】 无论您是计算机相关专业的在校学生、老师,还是企业界的探索者,这个项目都是为您量身打造的。无论您是初入此领域的小白,还是寻求更高层次进阶的资深人士,这里都有您需要的宝藏。不仅如此,它还可以作为毕设项目、课程设计、作业、甚至项目初期的立项演示。 【人工智能的深度探索】 人工智能——模拟人类智能的技术和理论,使其在计算机上展现出类似人类的思考、判断、决策、学习和交流能力。这不仅是一门技术,更是一种前沿的科学探索。 【实战项目与源码分享】 我们深入探讨了深度学习的基本原理、神经网络的应用、自然语言处理、语言模型、文本分类、信息检索等领域。更有深度学习、机器学习、自然语言处理和计算机视觉的实战项目源码,助您从理论走向实践,如果您已有一定基础,您可以基于这些源码进行修改和扩展,实现更多功能。 【期待与您同行】 我们真诚地邀请您下载并使用这些资源,与我们一起在人工智能的海洋中航行。同时,我们也期待与您的沟通交流,共同学习,共同进步。让我们在这个充满挑战和机遇的领域中共同探索未来!
2024-02-12 19:08:15 16.79MB 数据集 课程资源
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2023毕业设计,基于YOLOv5,Qt和Opencv设计的一款图像处理软件,有问题可以私聊我。
2024-02-02 18:47:48 122.81MB 深度学习 图像处理 opencv
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opencv_torchvision_transform 这是基于Opencv的torchvision“ transforms”的重写。 所有功能仅取决于cv2和pytorch(无PIL)。 如,cv2比PIL快三倍。 转换中的大多数函数都被重新实现,除了: 在原始版本中已弃用的ToPILImage(我们使用过的opencv :)),Scale和RandomSizedCrop将被忽略。 原始的仿射变换只有5个自由度,我实现了一个具有6个自由度的仿射变换,称为RandomAffine6 (可以在找到)。 原始方法RandomAffine仍然保留,并使用opencv重新实现。 我的旋转功能是顺时针旋转,但是原始功能是逆时针旋转。 添加了一些新的方法,这些方法可以在“支持”中找到(粗体显示)。 opencv版本的所有输出与原始输出几乎相同(在测试) 。 支持: Compose
2024-02-02 17:57:27 99KB opencv pillow pytorch torchvision
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haarcascade_eye.xml;eye_tree_eyeglasses.xml;frontalcatface.xml;frontalface_alt.xml;frontalface_alt2.xml;frontalface_alt_tree.xml;frontalface_default.xml;fullbody.xml;lefteye_2splits.xml;licence_plate_rus_16stages.xml;lowerbody.xml;mcs_eyepair_big.xml;mcs_eyepair_small.xml;mcs_leftear.xml;mcs_lefteye
2024-02-02 12:50:38 2.14MB opencv
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大学毕业设计 使用python基于opencv开发车牌识别系统,可以实现后台传输的图片识别 使用了两个相同结构的卷积神经网络 车牌识别系统可以分为两个部分, 第一个部分是车牌定位过滤部分; 第二个部分是字符识别部分; 在这两部分中我都是使用CNN卷积神经网络训练之后进行识别内容。 车牌定位部分使用的技术主要为图像预处理,车牌轮廓提取还有车牌的定位; 字符识别部分使用的技术主要为字符的分割,然后完成字符识别,输出车牌信息。 输入层:36x128 第一层卷积:卷积核大小:3x3,通道数:3,卷积核个数:32,激活函数使用Relu,四个维度的滑动步长为1,填充算法的类型:SAME。 第一层池化:使用池化窗口大小为2x2的最大池化,由于不想在batch(批量)同channels(通道)做池化,因此设置为1. 第二层卷积:卷积核大下:3x3,通道数为32,卷积核个数:64,激活函数使用Rule,四个维度的滑动步长为1,填充算法的类型:SAME。 第二层池化:同样使用池化窗口大小为2x2的最大池化,由于不想在batch(批量)同channels(通道)做池化,因此设置为1. 第三层卷积:卷积核大
2024-01-27 16:51:24 459.37MB opencv python 车牌识别系统 卷积神经网络
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