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如何用OpenCV進行手勢識別--基于米爾全志T527開發(fā)板

米爾電子 ? 2024-12-13 08:04 ? 次閱讀

本文將介紹基于米爾電子MYD-LT527開發(fā)板(米爾基于全志T527開發(fā)板)的OpenCV手勢識別方案測試。


摘自優(yōu)秀創(chuàng)作者-小火苗

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米爾基于全志T527開發(fā)板

一、軟件環(huán)境安裝

1.安裝OpenCV

sudo apt-get install libopencv-dev python3-opencv

d022e4fc-b8e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png


2.安裝pip

sudo apt-get install python3-pip

d0410fcc-b8e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png

二、OpenCV手勢識別步驟

1.圖像獲取:從攝像頭或其他圖像源獲取手部圖像。使用OpenCV的VideoCapture類可以捕獲視頻流,或者使用imread函數(shù)加載圖像。

2.圖像預處理:對圖像進行預處理,以提高特征提取的準確性。常用的預處理操作包括灰度化、濾波、邊緣檢測、二值化、噪聲去除和形態(tài)學處理等。

  • 灰度化:將彩色圖像轉(zhuǎn)換為灰度圖像,去除顏色信息,簡化圖像。

  • 濾波:使用濾波器去除圖像中的噪聲。

  • 邊緣檢測:使用邊緣檢測算法提取圖像中的邊緣信息。

  • 二值化:將灰度圖像轉(zhuǎn)換為二值圖像,將像素值分為黑色和白色。

形態(tài)學處理:使用形態(tài)學操作增強手勢輪廓。

3.特征提取:從預處理后的圖像中提取手部特征。常用的特征包括形狀特征、紋理特征和運動軌跡特征等。

  • 形狀特征:提取手部輪廓、面積、周長、質(zhì)心等形狀特征。

  • 紋理特征:提取手部皮膚紋理、皺紋等紋理特征。

運動軌跡特征:提取手部運動軌跡、速度、加速度等運動軌跡特征。

4.分類和識別:使用機器學習算法對提取的特征進行分類,以識別特定的手勢。


三、代碼實現(xiàn)

# -*- coding: utf-8 -*-import cv2def reg(x):o1 = cv2.imread('paper.jpg',1)o2 = cv2.imread('rock.jpg',1)o3 = cv2.imread('scissors.jpg',1) gray1 = cv2.cvtColor(o1,cv2.COLOR_BGR2GRAY)gray2 = cv2.cvtColor(o2,cv2.COLOR_BGR2GRAY)gray3 = cv2.cvtColor(o3,cv2.COLOR_BGR2GRAY)xgray = cv2.cvtColor(x,cv2.COLOR_BGR2GRAY)ret, binary1 = cv2.threshold(gray1,127,255,cv2.THRESH_BINARY)ret, binary2 = cv2.threshold(gray2,127,255,cv2.THRESH_BINARY)ret, binary3 = cv2.threshold(gray3,127,255,cv2.THRESH_BINARY)xret, xbinary = cv2.threshold(xgray,127,255,cv2.THRESH_BINARY)contours1, hierarchy = cv2.findContours(binary1,cv2.RETR_LIST,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) contours2, hierarchy = cv2.findContours(binary2,cv2.RETR_LIST,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) contours3, hierarchy = cv2.findContours(binary3,cv2.RETR_LIST,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) xcontours, hierarchy = cv2.findContours(xbinary,cv2.RETR_LIST,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) cnt1 = contours1[0]cnt2 = contours2[0]cnt3 = contours3[0]x = xcontours[0]ret=[]ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt1,1,0.0))ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt2,1,0.0))ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt3,1,0.0))max_index = ret.index(min(ret)) #計算最大值索引if max_index==0:r="paper"elif max_index==1:r="rock"else:r="sessiors"return rt1=cv2.imread('test1.jpg',1)t2=cv2.imread('test2.jpg',1)t3=cv2.imread('test3.jpg',1)# print(reg(t1))# print(reg(t2))# print(reg(t3))# ===========顯示處理結(jié)果==================org=(0,60)font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEXfontScale=2color=(255,255,255)thickness=3cv2.putText(t1,reg(t1),org,font,fontScale,color,thickness)cv2.putText(t2,reg(t2),org,font,fontScale,color,thickness)cv2.putText(t3,reg(t3),org,font,fontScale,color,thickness)cv2.imshow('test1',t1)cv2.imshow('test2',t2)cv2.imshow('test3',t3)cv2.waitKey()cv2.destroyAllWindows()

四、實踐

1.程序運行

d0691ff8-b8e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png

2、原始圖像包含訓練圖像

d07abe20-b8e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png

3.識別結(jié)果

識別到了 剪刀 石頭 布

d097e1a8-b8e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png

原始圖片

d0a88f58-b8e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png

d0bccfea-b8e5-11ef-8084-92fbcf53809c.png

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