
人脸检测已通过MTCNN/TensorFlow实现。
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简介:
存在多种人脸检测技术,例如OpenCV内置的Haar特征分类器以及dlib人脸检测算法。OpenCV的人脸检测方法在实现上较为简便和快速,但其检测效果在正面、垂直光线良好的人脸时表现出色,而在侧面、倾斜或光线条件较差的情况下,则难以准确识别。因此,这种方法在实际现场应用场景中存在局限性。相比之下,dlib人脸检测算法的性能优于OpenCV,但其检测强度可能仍无法满足现场应用的要求。此外,MTCNN作为一种基于深度学习的人脸检测方法,展现出更强的鲁棒性,能够适应自然环境中的光照变化、角度差异以及人脸表情的变动,从而实现更佳的人脸检测效果。同时,该方法在内存消耗方面也表现出优势,能够支持实时的人脸检测。代码如下:from scipy import miscimpo
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