Java中利用OpenCV进行人脸识别

淩亂°似流年 2024-02-17 08:52 105阅读 0赞
OpenCV
概述

OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源计算机视觉库,它提供了丰富的工具和算法,用于处理图像和视频数据。该库由一系列高效的计算机视觉算法组成,涵盖了许多领域,包括目标识别、图像处理、机器学习、三维重建等。

以下是OpenCV的一些关键特点和功能:

  1. 跨平台性: OpenCV是一个跨平台的计算机视觉库,支持Windows、Linux、macOS、iOS等多个操作系统。
  2. 图像处理: OpenCV提供了丰富的图像处理功能,包括图像滤波、边缘检测、形态学操作、颜色空间转换等。
  3. 特征检测与描述符: OpenCV包括多种特征检测和描述符算法,如SIFT、SURF、ORB等,用于在图像中寻找关键点并生成描述符。
  4. 目标检测: OpenCV支持多种目标检测算法,其中包括Haar级联分类器、HOG(Histogram of Oriented Gradients)等。
  5. 图像分割: OpenCV包括图像分割算法,用于将图像分成不同的区域或对象。
  6. 计算机视觉: OpenCV涉及计算机视觉的多个领域,如立体视觉、相机标定、运动估计等。
  7. 机器学习: OpenCV集成了一些机器学习算法,包括支持向量机、k近邻、决策树等。
  8. 深度学习: OpenCV对深度学习模型的支持不断增强,包括对常见深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch)模型的集成。
  9. 多媒体处理: OpenCV支持对视频流和音频数据的处理,包括捕捉、录制、播放等。
  10. 开源和社区: OpenCV是一个开源项目,拥有庞大的用户社区。这意味着你可以从社区获取支持,分享代码和经验。

使用OpenCV可以在计算机视觉和图像处理项目中加速开发过程。无论是学术研究还是商业应用,OpenCV都提供了丰富的工具和资源,帮助开发者处理图像和视频数据。

其他学习方式:

官网文档地址:https://docs.opencv.org/4.6.0/df/d65/tutorial_table_of_content_introduction.html

教程参考:https://www.w3cschool.cn/opencv/

教程参考:https://www.yiibai.com/opencv/opencv_adding_text.html

下载与安装

1、你可以从OpenCV的GitHub仓库下载Haar级联分类器的XML文件,该文件用于人脸检测。以下是官方的GitHub仓库地址:

https://github.com/opencv/opencv

在该仓库中,Haar级联分类器的XML文件通常位于 data/haarcascades 目录下。具体来说,用于人脸检测的文件是 haarcascade_frontalface_default.xml

你可以通过直接访问GitHub页面下载该文件,或者使用Git工具将整个仓库克隆到本地。以下是通过Git克隆仓库的命令:

  1. git clone https://github.com/opencv/opencv.git

然后,你可以在 opencv/data/haarcascades 目录下找到 haarcascade_frontalface_default.xml 文件。

请注意,OpenCV的GitHub仓库可能会有更新,因此你可能需要查看最新的版本。
在这里插入图片描述

2、下载地址:https://opencv.org/releases/

在这里插入图片描述

下载到本地后,双击进行安装即可

在这里插入图片描述

目录说明

1、安装目录如下:

在这里插入图片描述

build :基于window构建

sources:开源,提供源码

2、这里是Java开发关注java目录即可:

在这里插入图片描述

x64与x86:代表给不同的系统使用

opencv-452.jar:给java操作openvc的程序包

3、由于是64位系统,所以关注x64目录:
在这里插入图片描述

DLL:(Dynamic Link Library)文件为动态链接库文件,又称“应用程序拓展”,是软件文件类型。DLL文件,放置于系统中。当执行某一个程序时,相应的DLL文件就会被调用

实现操作集成依赖
方式一:

这里使用IDEA进行开发,导入opencv-460.jar库,使用快捷键 Ctrl+Shift+Alt+S打开,选择库项,导入Java库:

在这里插入图片描述

方式二:

创建一个maven项目(springboot也行),并引入依赖,在pom.xml文件中添加:

  1. <!--添加 OpenCV 依赖-->
  2. <dependency>
  3. <groupId>org.openpnp</groupId>
  4. <artifactId>opencv</artifactId>
  5. <version>4.5.1-1</version> <!-- 替换为你所需的 OpenCV 版本 -->
  6. </dependency>
Java代码示例
方式一:

以下是一个简单的Java代码示例,演示如何使用OpenCV进行人脸识别。这个示例使用了OpenCV的Haar级联分类器来检测图像中的人脸。确保你已经将OpenCV的JAR文件添加到你的Java项目中。

  1. import nu.pattern.OpenCV;
  2. import org.opencv.core.*;
  3. import org.opencv.highgui.HighGui;
  4. import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs;
  5. import org.opencv.imgproc.Imgproc;
  6. import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier;
  7. /**
  8. * 描述:Java中利用OpenCV进行人脸识别
  9. *
  10. * @author 为一道彩虹
  11. */
  12. public class FaceRecognition
  13. {
  14. public static void main(String[] args)
  15. {
  16. // 加载 OpenCV 库
  17. OpenCV.loadShared();
  18. // 读取图像
  19. String imagePath = "D://Test/1553247564696949.jpg";
  20. Mat image = Imgcodecs.imread(imagePath);
  21. // 加载人脸分类器
  22. String xmlFile = "D://haarcascade_frontalface_alt.xml";
  23. CascadeClassifier faceDetector = new CascadeClassifier(xmlFile);
  24. // 人脸检测
  25. MatOfRect faceDetections = new MatOfRect();
  26. faceDetector.detectMultiScale(image, faceDetections);
  27. // 绘制人脸框
  28. for (Rect rect : faceDetections.toArray())
  29. {
  30. Imgproc.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), new Point(rect.x + rect.width, rect.y + rect.height), new Scalar(0, 255, 0));
  31. }
  32. // 显示结果
  33. HighGui.imshow("Detected Face", image);
  34. HighGui.waitKey();
  35. // 释放资源
  36. image.release();
  37. }
  38. }

确保替换 imagePathxmlFile 为你实际的图像文件路径和Haar级联分类器的XML文件路径。

原图:

在这里插入图片描述

利用 OpenCV进行人脸检测的结果:

在这里插入图片描述

方式二:

除了上述方式,还可以将opencv-452.jar安装到本地仓库或私有仓库,然后在pom.xml中引入依赖。

在这里插入图片描述

pom.xml文件中,通过坐标的形式引入

  1. <!-- 加载lib目录下的opencv包 -->
  2. <dependency>
  3. <groupId>org.opencv</groupId>
  4. <artifactId>opencv</artifactId>
  5. <version>4.5.2</version>
  6. <scope>system</scope>
  7. <systemPath>${basedir}/lib/opencv-460.jar</systemPath>
  8. </dependency>
验证
  1. public class MyTest
  2. {
  3. // 调用OpenCV库文件
  4. static
  5. {
  6. System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME);
  7. }
  8. public static void main(String args[])
  9. {
  10. // 创建一个3X3的对角矩阵
  11. Mat a = Mat.eye(3, 3, CvType.CV_8UC1);
  12. System.out.println(a.dump());
  13. }
  14. }

执行上述代码,不出意外将出现如下异常:

  1. Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no opencv_java460 in java.library.path
  2. at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1860)
  3. at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:871)
  4. at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1122)

解决方案有2种:

1.将D:\Java\opencv\build\java\x64\opencv_java452.dll文件拷贝至下面2个目录,任选其一即可。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

2.通过指定虚拟机参数解决:

  1. try
  2. {
  3. String openCVDllName = "D:\\Java\\opencv\\build\\java\\x64\\opencv_java452.dll";
  4. // 本文使用 openCV4.5.2
  5. System.load(openCVDllName);
  6. }
  7. catch (SecurityException e)
  8. {
  9. System.out.println(e.toString());
  10. System.exit(-1);
  11. }
  12. catch (UnsatisfiedLinkError e)
  13. {
  14. System.out.println(e.toString());
  15. System.exit(-1);
  16. }

以下是一个简单的Java代码示例,演示如何使用OpenCV进行人脸识别。这个示例使用了OpenCV的Haar级联分类器来检测图像中的人脸。确保你已经将OpenCV的JAR文件添加到你的Java项目中。

  1. import org.opencv.core.*;
  2. import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs;
  3. import org.opencv.imgproc.Imgproc;
  4. import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier;
  5. /**
  6. * 描述:描述:Java中利用OpenCV进行人脸识别
  7. *
  8. * @author 为一道彩虹
  9. */
  10. public class DetectFaceDemo
  11. {
  12. public static void detectFace(String imagePath, String outFile) throws Exception
  13. {
  14. System.out.println("开始人脸检测...");
  15. // 加载人脸分类器
  16. String xmlFile = "D://haarcascade_frontalface_alt.xml";
  17. CascadeClassifier faceDetector = new CascadeClassifier(xmlFile);
  18. Mat image = Imgcodecs.imread(imagePath);
  19. // 在图片中检测人脸
  20. MatOfRect faceDetections = new MatOfRect();
  21. faceDetector.detectMultiScale(image, faceDetections);
  22. System.out.println(String.format("检测到 %s个人脸", faceDetections.toArray().length));
  23. // 绘制人脸框
  24. Rect[] rects = faceDetections.toArray();
  25. if (rects != null && rects.length > 1)
  26. {
  27. for (Rect rect : rects)
  28. {
  29. // 在每一个识别出来的人脸周围画出一个方框
  30. Imgproc.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), new Point(rect.x + rect.width, rect.y + rect.height), new Scalar(0, 255, 0), 3);
  31. }
  32. }
  33. // 存储
  34. Imgcodecs.imwrite(outFile, image);
  35. System.out.println(String.format("人脸检测结果,人脸检测图片文件为:%s", outFile));
  36. }
  37. public static void main(String[] args) throws Exception
  38. {
  39. try
  40. {
  41. String openCVDllName = "D:\\Java\\opencv\\build\\java\\x64\\opencv_java452.dll";
  42. // 本文使用 openCV4.5.2
  43. System.load(openCVDllName);
  44. }
  45. catch (SecurityException e)
  46. {
  47. System.out.println(e.toString());
  48. System.exit(-1);
  49. }
  50. catch (UnsatisfiedLinkError e)
  51. {
  52. System.out.println(e.toString());
  53. System.exit(-1);
  54. }
  55. // 人脸测试
  56. String imagePath = "D:\\Test\\1553247564696949.jpg";
  57. detectFace(imagePath, "D:\\face2.png");
  58. }
  59. }

利用 OpenCV进行人脸检测的结果:

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

总结:

在Java中使用OpenCV进行人脸识别通常涉及以下步骤:

  1. 安装 OpenCV: 首先,确保你已经在你的Java项目中安装了OpenCV库。你可以通过Maven或手动下载并添加OpenCV的JAR文件到你的项目中。
  2. 加载 OpenCV 库: 在你的Java代码中,你需要加载OpenCV库。这可以通过以下方式之一完成:

    System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME);

或者,如果你使用的是OpenCV的Java wrapper,你可以使用:

  1. nu.pattern.OpenCV.loadShared();
  1. 读取图像: 使用OpenCV的 Mat 类来加载图像。这是OpenCV中表示图像的数据结构。

    Mat image = Imgcodecs.imread(“path/to/your/image.jpg”);

  2. 加载人脸分类器: 为了进行人脸检测,你需要使用Haar级联分类器。OpenCV提供了训练好的人脸检测器,你可以从OpenCV官方网站下载。

    String xmlFile = “path/to/haarcascade_frontalface_default.xml”;
    CascadeClassifier faceDetector = new CascadeClassifier(xmlFile);

  3. 人脸检测: 使用加载的分类器对图像进行人脸检测。

    MatOfRect faceDetections = new MatOfRect();
    faceDetector.detectMultiScale(image, faceDetections);

  4. 绘制人脸框: 遍历检测到的人脸并在图像上绘制矩形框。

    for (Rect rect : faceDetections.toArray())
    {

    1. Imgproc.rectangle(image, new Point(rect.x, rect.y), new Point(rect.x + rect.width, rect.y + rect.height), new Scalar(0, 255, 0));

    }

  5. 显示结果: 可以使用OpenCV的窗口显示图像。

    HighGui.imshow(“Detected Face”, image);
    HighGui.waitKey();

  6. 释放资源: 当你完成所有操作后,确保释放OpenCV对象。

    image.release();

请注意,以上代码只是一个简单的示例。在实际应用中,你可能需要处理图像的各种情况,例如图像预处理、性能优化等。此外,你还可以使用深度学习模型进行人脸识别,OpenCV也提供了对深度学习模型的支持。

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