• OpenCV人脸识别--detectMultiScale函数


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    首先上两张图。

    现在要对上面两张图进行人脸识别。

    一、Haar特征分类器介绍

    Haar特征分类器就是一个XML文件,该文件中会描述人体各个部位的Haar特征值。包括人脸、眼睛、嘴唇等等。

    Haar特征分类器存放目录:opencv安装目录中的data haarcascades目录下,opencv2.4.8版本下的Haar特征分类器如下:

    [html] view plain copy
     
    1. haarcascade_eye.xml  
    2. haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml  
    3. haarcascade_frontalface_alt.xml  
    4. haarcascade_frontalface_alt_tree.xml  
    5. haarcascade_frontalface_alt2.xml  
    6. haarcascade_frontalface_default.xml  
    7. haarcascade_fullbody.xml  
    8. haarcascade_lefteye_2splits.xml  
    9. haarcascade_lowerbody.xml  
    10. haarcascade_mcs_eyepair_big.xml  
    11. haarcascade_mcs_eyepair_small.xml  
    12. haarcascade_mcs_leftear.xml  
    13. haarcascade_mcs_lefteye.xml  
    14. haarcascade_mcs_mouth.xml  
    15. haarcascade_mcs_nose.xml  
    16. haarcascade_mcs_rightear.xml  
    17. haarcascade_mcs_righteye.xml  
    18. haarcascade_mcs_upperbody.xml  
    19. haarcascade_profileface.xml  
    20. haarcascade_righteye_2splits.xml  
    21. haarcascade_smile.xml  
    22. haarcascade_upperbody.xml  


    根据命名就可以很快知道各个分类器的用途。

    其中:haarcascade_frontalface_alt.xml与haarcascade_frontalface_alt2.xml都是人脸识别的Haar特征分类器了。

    二、detectMultiScale函数详解

    cvHaarDetectObjects是opencv1中的函数,opencv2中人脸检测使用的是 detectMultiScale函数。它可以检测出图片中所有的人脸,并将人脸用vector保存各个人脸的坐标、大小(用矩形表示),函数由分类器对象调用:

    [cpp] view plain copy
     
    1. void detectMultiScale(  
    2.     const Mat& image,  
    3.     CV_OUT vector<Rect>& objects,  
    4.     double scaleFactor = 1.1,  
    5.     int minNeighbors = 3,   
    6.     int flags = 0,  
    7.     Size minSize = Size(),  
    8.     Size maxSize = Size()  
    9. );  



    函数介绍:

    参数1:image--待检测图片,一般为灰度图像加快检测速度;

    参数2:objects--被检测物体的矩形框向量组;
    参数3:scaleFactor--表示在前后两次相继的扫描中,搜索窗口的比例系数。默认为1.1即每次搜索窗口依次扩大10%;
    参数4:minNeighbors--表示构成检测目标的相邻矩形的最小个数(默认为3个)。
            如果组成检测目标的小矩形的个数和小于 min_neighbors - 1 都会被排除。
            如果min_neighbors 为 0, 则函数不做任何操作就返回所有的被检候选矩形框,
            这种设定值一般用在用户自定义对检测结果的组合程序上;
    参数5:flags--要么使用默认值,要么使用CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING,如果设置为

            CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING,那么函数将会使用Canny边缘检测来排除边缘过多或过少的区域,

            因此这些区域通常不会是人脸所在区域;
    参数6、7:minSize和maxSize用来限制得到的目标区域的范围。

    三、示例代码

    [cpp] view plain copy
     
    1. #include <opencv2/core/core.hpp>  
    2. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  
    3. #include <opencv2/opencv.hpp>  
    4.   
    5. #include <vector>  
    6. #include <cstdio>  
    7.   
    8. using namespace std;  
    9. using namespace cv;  
    10.   
    11. int main()  
    12. {  
    13.       
    14.     // 【1】加载分类器  
    15.     CascadeClassifier cascade;  
    16.     cascade.load("haarcascade_frontalface_alt2.xml");  
    17.   
    18.     Mat srcImage, grayImage,dstImage;  
    19.     // 【2】读取图片  
    20.     srcImage = imread("image.jpg");  
    21.     dstImage = srcImage.clone();  
    22.     imshow("【原图】", srcImage);  
    23.   
    24.     grayImage.create(srcImage.size(), srcImage.type());  
    25.     cvtColor(srcImage, grayImage, CV_BGR2GRAY); // 生成灰度图,提高检测效率  
    26.   
    27.     // 定义7种颜色,用于标记人脸  
    28.     Scalar colors[] =  
    29.     {  
    30.         // 红橙黄绿青蓝紫  
    31.         CV_RGB(255, 0, 0),  
    32.         CV_RGB(255, 97, 0),  
    33.         CV_RGB(255, 255, 0),  
    34.         CV_RGB(0, 255, 0),  
    35.         CV_RGB(0, 255, 255),  
    36.         CV_RGB(0, 0, 255),  
    37.         CV_RGB(160, 32, 240)  
    38.     };  
    39.   
    40.     // 【3】检测  
    41.     vector<Rect> rect;  
    42.     cascade.detectMultiScale(grayImage, rect, 1.1, 3, 0);  // 分类器对象调用  
    43.   
    44.     printf("检测到人脸个数:%d ", rect.size());  
    45.   
    46.     // 【4】标记--在脸部画圆  
    47.     for (int i = 0; i < rect.size();i++)  
    48.     {  
    49.         Point  center;  
    50.         int radius;  
    51.         center.x = cvRound((rect[i].x + rect[i].width * 0.5));  
    52.         center.y = cvRound((rect[i].y + rect[i].height * 0.5));  
    53.   
    54.         radius = cvRound((rect[i].width + rect[i].height) * 0.25);  
    55.         circle(dstImage, center, radius, colors[i % 7], 2);  
    56.     }  
    57.   
    58.     // 【5】显示  
    59.     imshow("【人脸识别detectMultiScale】", dstImage);  
    60.       
    61.     waitKey(0);  
    62.     return 0;  
    63. }  



    效果图:

    如果要识别人体的其它部位,只需将上面的haarcascade_frontalface_alt2.xml分类器替换即可。

    源码+图片下载:http://download.csdn.net/detail/itismelzp/9385247

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