通过广泛的交流,已经推进了用图片区分个人。 尽管如此,独特的手指印象或视网膜检查的功能不那么强大。 这份报告描述了普利茅斯大学视觉观察和自治模块尝试的比正常任务更小的面部检测和识别。 它报告了开放计算机视觉 (OpenCV) 库中可访问的创新以及使用 Python 执行它们的技术。 对于人脸识别,使用了 Haar-Cascades,而对于人脸识别,使用了 Eigenfaces、Fisherfaces 和 Local 双示例直方图。 描述的过程包括框架每个阶段的流程图。 接下来,显示了结果,包括通过交流遇到的困难所追求的情节和屏幕截图。 报告以创作者对冒险和潜在应用的感受结束。 本文的意思是执行依赖于 Haar Cascade Classifiers 策略的人脸识别编程代码,并在 Raspberry Pi 阶段有效地实现该代码以进行连续识别。 在本文中,尝试在设备阶段执行面部确认计算,这是基本的,但在使用上是富有成效的。 面部检测和识别的产品源代码是利用 Opencv 和 Python 编写的。
2021-11-16 15:01:16 283KB Face Recognition Open-CV
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image_and_speech_processing Face and speech recognition by use pyqt5 face_recognition baiduai 使用pyqt5 face_recognition 百度ai实现的 对图像和语音的处理 这是上一个版本的更新版 。 这是上一个版本 下面是部分效果图 界面是使用pyqt5 做的 教程稍后会在博客上发布 人脸识别是用face_recognition 这是一些使用方法 语音合成 语音识别是使用百度AI提供的api接口实现 教程稍后再博客上发布 主要思路 稍后再博客上发布
2021-11-10 09:50:20 13.99MB Python
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Python人脸识别第三方库face_recognition接口简单说明,及简单使用方法
2021-11-06 14:41:40 38KB Python人脸识别 face_recognition
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通过KL变换实现特征提取从而达到表情识别以及人脸识别的目的
2021-11-01 17:22:54 2KB matlab例程 matlab
很经典的人类识别论文,大家可以看看,特征脸识别的文章
2021-10-27 16:26:30 10.13MB eigenface face recognition
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通过使用face_recognition结合数据库操作,实现人脸特征mysql存储与比对。运行时确保数据库及本地照片路径正确。 获取人脸特征并存储至数据的函数detect_face_feature:参数说明: argv[1]:照片路劲,argv[2]:唯一标识或者label名称,运行时调用的方法 运行说明:python new_compare.py 人脸照片路径 唯一标识或者label名称
2021-10-22 21:31:46 3KB face_recognition
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CelebAMask-HQ CelebAMask-HQ是一个大规模的面部图像数据集,通过遵循CelebA-HQ从CelebA数据集中选择了30,000张高分辨率面部图像。 每个图像具有对应于CelebA的面部属性的分割蒙版。 CelebAMask-HQ口罩采用512 x 512尺寸手动注释,分为19类,包括所有面部组件和配件,例如皮肤,鼻子,眼睛,眉毛,耳朵,嘴巴,嘴唇,头发,帽子,眼镜,耳环,项链,脖子和布。 CelebAMask-HQ可用于训练和评估人脸解析,人脸识别以及用于人脸生成和编辑的GAN的算法。 如果您需要图像的身份标签和属性标签,请向发送请求。 交互式人脸图像处理演示 样本图片 CelebAMask-HQ的人脸操纵模型 CelebAMask-HQ可用于多个研究领域,包括:面部图像处理,面部分析,面部识别和面部幻觉。 下面展示了一个关于交互式面部图像处理的应用程
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matlab的egde源代码 LBP-DBN-face-recognition 使用LBP特征提取算法提取人脸特征,DBN网络来实现人脸识别,测试数据库-ORL数据库,识别率可达90%以上 ###工程使用方法: clone下工程,要根据实际情况修改test_example_DBN.m中的文件路径 我们在该文件中,a=imread(strcat('E:\My RBM-DBN matlab\ORL\ORL\s',num2str(i),'_',num2str(j),'.bmp')); ###工程说明: ####英文简称注释: DBN-深度信念网络、RBM-受限的玻尔兹曼机 、LBP-局部二值模式 ####几点说明: 0-这个程序的功能,使用DBN算法来实现人脸识别,数据库使用ORL数据库,在迭代次数达到3000时,识别准确率98%左右 2-此程序还附带了画学习曲线的功能,画正则参数,隐层结点数,训练样本数的学习曲线 3-DBN是有几层RBM构成,我这个程序实现的是4层网络,输入层-隐层1-隐层2-输出层 4-DBN的训练基本上分为两步,先用RBM的训练方法训练网络得到初始值,来初始化整个网络
2021-10-19 17:52:06 3.29MB 系统开源
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dlib在python3.8,windows 64位环境下程序包,pip安装即可使用,免环境配置。可以用于face_recognition 使用方法: pip install dlib-19.22.0-cp38-cp38-win_amd64.whl
2021-10-13 18:04:17 2.81MB python dlib 人脸识别 face_recognition
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