实现流程
从摄像头获取视频流,并转换为一帧一帧的图像,然后将图像信息传递给opencv这个工具库处理,返回灰度图像(就像你使用本地静态图片一样)
程序启动后,根据监听器信息,使用一个while循环,不断的加载视频图像,然后返回给opencv工具呈现图像信息。
创建一个键盘事件监听,按下"d"键,则开始执行面部匹配,并进行面具加载(这个过程是动态的,你可以随时移动)。
面部匹配使用Dlib中的人脸检测算法来查看是否有人脸存在。如果有,它将为每个人脸创建一个结束位置,眼镜和烟卷会移动到那里结束。
然后我们需要缩放和旋转我们的眼镜以适合每个人的脸。我们将使用从Dlib的68点模型返回的点集来找到眼睛和嘴巴的中心,并为它们之间的空间旋转。
在我们实时获取眼镜和烟卷的最终位置后,眼镜和烟卷从屏幕顶部进入,开始匹配你的眼镜和嘴巴。
假如没有人脸,程序会直接返回你的视频信息,不会有面具移动的效果。
默认一个周期是4秒钟。然后你可以通过"d"键再次检测。
程序退出使用"q"键。
这里我将这个功能抽象成一个面具加载服务,请跟随我的代码一窥究竟吧。
1.导入对应的工具包
from time import sleep import cv2 import numpy as np from PIL import Image from imutils import face_utils, resize try: from dlib import get_frontal_face_detector, shape_predictor except ImportError: raise
创建面具加载服务类DynamicStreamMaskService及其对应的初始化属性:
class DynamicStreamMaskService(object): """ 动态黏贴面具服务 """ def __init__(self, saved=False): self.saved = saved # 是否保存图片 self.listener = True # 启动参数 self.video_capture = cv2.VideoCapture(0) # 调用本地摄像头 self.doing = False # 是否进行面部面具 self.speed = 0.1 # 面具移动速度 self.detector = get_frontal_face_detector() # 面部识别器 self.predictor = shape_predictor("shape_predictor_68_face_landmarks.dat") # 面部分析器 self.fps = 4 # 面具存在时间基础时间 self.animation_time = 0 # 动画周期初始值 self.duration = self.fps * 4 # 动画周期最大值 self.fixed_time = 4 # 画图之后,停留时间 self.max_width = 500 # 图像大小 self.deal, self.text, self.cigarette = None, None, None # 面具对象
按照上面介绍,我们先实现读取视频流转换图片的函数:
def read_data(self): """ 从摄像头获取视频流,并转换为一帧一帧的图像 :return: 返回一帧一帧的图像信息 """ _, data = self.video_capture.read() return data
接下来我们实现人脸定位函数,及眼镜和烟卷的定位:
def get_glasses_info(self, face_shape, face_width): """ 获取当前面部的眼镜信息 :param face_shape: :param face_width: :return: """ left_eye = face_shape[36:42] right_eye = face_shape[42:48] left_eye_center = left_eye.mean(axis=0).astype("int") right_eye_center = right_eye.mean(axis=0).astype("int") y = left_eye_center[1] - right_eye_center[1] x = left_eye_center[0] - right_eye_center[0] eye_angle = np.rad2deg(np.arctan2(y, x)) deal = self.deal.resize( (face_width, int(face_width * self.deal.size[1] / self.deal.size[0])), resample=Image.LANCZOS) deal = deal.rotate(eye_angle, expand=True) deal = deal.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM) left_eye_x = left_eye[0, 0] - face_width // 4 left_eye_y = left_eye[0, 1] - face_width // 6 return {"image": deal, "pos": (left_eye_x, left_eye_y)} def get_cigarette_info(self, face_shape, face_width): """ 获取当前面部的烟卷信息 :param face_shape: :param face_width: :return: """ mouth = face_shape[49:68] mouth_center = mouth.mean(axis=0).astype("int") cigarette = self.cigarette.resize( (face_width, int(face_width * self.cigarette.size[1] / self.cigarette.size[0])), resample=Image.LANCZOS) x = mouth[0, 0] - face_width + int(16 * face_width / self.cigarette.size[0]) y = mouth_center[1] return {"image": cigarette, "pos": (x, y)} def orientation(self, rects, img_gray): """ 人脸定位 :return: """ faces = [] for rect in rects: face = {} face_shades_width = rect.right() - rect.left() predictor_shape = self.predictor(img_gray, rect) face_shape = face_utils.shape_to_np(predictor_shape) face['cigarette'] = self.get_cigarette_info(face_shape, face_shades_width) face['glasses'] = self.get_glasses_info(face_shape, face_shades_width) faces.append(face) return faces
刚才我们提到了键盘监听事件,这里我们实现一下这个函数:
def listener_keys(self): """ 设置键盘监听事件 :return: """ key = cv2.waitKey(1) & 0xFF if key == ord("q"): self.listener = False self.console("程序退出") sleep(1) self.exit() if key == ord("d"): self.doing = not self.doing
接下来我们来实现加载面具信息的函数:
def init_mask(self): """ 加载面具 :return: """ self.console("加载面具...") self.deal, self.text, self.cigarette = ( Image.open(x) for x in ["images/deals.png", "images/text.png", "images/cigarette.png"] )
上面基本的功能都实现了,我们该实现画图函数了,这个函数原理和之前我写的那篇用AI人脸识别技术实现抖音特效实现是一样的,这里我就不赘述了,可以去github或Python中文社区微信公众号查看。
def drawing(self, draw_img, faces): """ 画图 :param draw_img: :param faces: :return: """ for face in faces: if self.animation_time < self.duration - self.fixed_time: current_x = int(face["glasses"]["pos"][0]) current_y = int(face["glasses"]["pos"][1] * self.animation_time / (self.duration - self.fixed_time)) draw_img.paste(face["glasses"]["image"], (current_x, current_y), face["glasses"]["image"]) cigarette_x = int(face["cigarette"]["pos"][0]) cigarette_y = int(face["cigarette"]["pos"][1] * self.animation_time / (self.duration - self.fixed_time)) draw_img.paste(face["cigarette"]["image"], (cigarette_x, cigarette_y), face["cigarette"]["image"]) else: draw_img.paste(face["glasses"]["image"], face["glasses"]["pos"], face["glasses"]["image"]) draw_img.paste(face["cigarette"]["image"], face["cigarette"]["pos"], face["cigarette"]["image"]) draw_img.paste(self.text, (75, draw_img.height // 2 + 128), self.text)
既然是一个服务类,那该有启动与退出函数吧,最后我们来写一下吧。
简单介绍一下这个start()函数, 启动后根据初始化监听信息,不断监听视频流,并将流信息通过opencv转换成图像展示出来。
并且调用按键监听函数,不断的监听你是否按下"d"键进行面具加载,如果监听成功,则进行图像人脸检测,并移动面具,
并持续一个周期的时间结束,面具此时会根据你的面部移动而移动。最终呈现文章顶部图片的效果.
def start(self): """ 启动程序 :return: """ self.console("程序启动成功.") self.init_mask() while self.listener: frame = self.read_data() frame = resize(frame, width=self.max_width) img_gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) rects = self.detector(img_gray, 0) faces = self.orientation(rects, img_gray) draw_img = Image.fromarray(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)) if self.doing: self.drawing(draw_img, faces) self.animation_time += self.speed self.save_data(draw_img) if self.animation_time > self.duration: self.doing = False self.animation_time = 0 else: frame = cv2.cvtColor(np.asarray(draw_img), cv2.COLOR_RGB2BGR) cv2.imshow("hello mask", frame) self.listener_keys() def exit(self): """ 程序退出 :return: """ self.video_capture.release() cv2.destroyAllWindows()
最后,让我们试试:
if __name__ == '__main__': ms = DynamicStreamMaskService() ms.start()
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持。
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稳了!魔兽国服回归的3条重磅消息!官宣时间再确认!
昨天有一位朋友在大神群里分享,自己亚服账号被封号之后居然弹出了国服的封号信息对话框。
这里面让他访问的是一个国服的战网网址,com.cn和后面的zh都非常明白地表明这就是国服战网。
而他在复制这个网址并且进行登录之后,确实是网易的网址,也就是我们熟悉的停服之后国服发布的暴雪游戏产品运营到期开放退款的说明。这是一件比较奇怪的事情,因为以前都没有出现这样的情况,现在突然提示跳转到国服战网的网址,是不是说明了简体中文客户端已经开始进行更新了呢?
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