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python 實現性別識別

瀏覽:38日期:2022-07-04 16:07:12

使用keras實現性別識別,模型數據使用的是oarriaga/face_classification的模型

實現效果

python 實現性別識別

準備工作

在開始之前先要安裝keras和tensorflow

安裝keras使用命令:pip3 install keras

安裝tensorflow使用命令:pip3 install tensorflow

編碼部分

們使用OpenCV先識別到人臉,然后在通過keras識別性別,具體代碼如下

#coding=utf-8#性別識別import cv2from keras.models import load_modelimport numpy as npimport ChineseTextimg = cv2.imread('img/gather.png')face_classifier = cv2.CascadeClassifier( 'C:Python36Libsite-packagesopencv-masterdatahaarcascadeshaarcascade_frontalface_default.xml')gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)faces = face_classifier.detectMultiScale( gray, scaleFactor=1.2, minNeighbors=3, minSize=(140, 140))gender_classifier = load_model( 'classifier/gender_models/simple_CNN.81-0.96.hdf5')gender_labels = {0: ’女’, 1: ’男’}color = (255, 255, 255)for (x, y, w, h) in faces: face = img[(y - 60):(y + h + 60), (x - 30):(x + w + 30)] face = cv2.resize(face, (48, 48)) face = np.expand_dims(face, 0) face = face / 255.0 gender_label_arg = np.argmax(gender_classifier.predict(face)) gender = gender_labels[gender_label_arg] cv2.rectangle(img, (x, y), (x + h, y + w), color, 2) img = ChineseText.cv2ImgAddText(img, gender, x + h, y, color, 30)cv2.imshow('Image', img)cv2.waitKey(0)cv2.destroyAllWindows()

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