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Opencv : HOG 特征与行人检测 Python

楼主:小亚 [3级] · 2019-12-1 ·  浏览1368 · 编程源码 · ID:

Opencv:HOG特征与行人检测Python实现

一、内容

HOG特征与行人检测

HOG(Histogram of Oriented Gradient)特征在对象识别与模式匹配中是一种常见的特征提取算法,是基于本地像素块进行特征直方图提取的一种算法,对象局部的变形与光照影响有很好的稳定性,最初是用HOG特征来来识别人像,通过HOG特征提取+SVM训练,可以得到很好的效果。

HOG特征提取的大致流程:

在这里插入图片描述

二、代码

import cv2 as cv

# 主程序入口
if __name__ == '__main__':
#
读取图像

src = cv.imread("D:/vsprojects/images/pedestrian.png")

cv.imshow("input", src)

# HOG + SVM
hog = cv.HOGDescriptor()
hog.setSVMDetector(cv.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())
#
Detect people in the image

(rects, weights) = hog.detectMultiScale(src,

winStride=(4, 4),

padding=(8, 8),

scale=1.25,

useMeanshiftGrouping=False)

# 矩形框
for (x, y, w, h) in rects:
cv.rectangle(src, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
#
显示

cv.imshow("hog-detector", src)

cv.waitKey(0)

cv.destroyAllWindows()

三、结果

1.原图

2.结果

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9条回复 |  最后回复于2019-12-1

小亚 [3级]   回复于2019-12-1

呦吼

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说点什么...

小亚 [3级]   回复于2019-12-1

我刚刚看到

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小亚 [3级]   回复于2019-12-1

嗯?

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说点什么...

冰橙、 [2级]   回复于2019-12-1

github

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冰橙、 [2级]   回复于2019-12-1

发错了

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小亚 [3级]   回复于2019-12-1

好吧

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冰橙、 [2级]   回复于2019-12-1

我要源码

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