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Python+OpenCV手勢(shì)檢測(cè)與識(shí)別Mediapipe基礎(chǔ)篇

 更新時(shí)間:2022年12月10日 11:53:18   作者:BIGBOSSyifi  
網(wǎng)上搜到了一些關(guān)于手勢(shì)處理的實(shí)驗(yàn),我在這兒簡(jiǎn)單的實(shí)現(xiàn)一下,下面這篇文章主要給大家介紹了關(guān)于Python+OpenCV手勢(shì)檢測(cè)與識(shí)別Mediapipe基礎(chǔ)篇的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下

前言

本篇文章適合剛?cè)腴TOpenCV的同學(xué)們。文章將介紹如何使用Python利用OpenCV圖像捕捉,配合強(qiáng)大的Mediapipe庫(kù)來實(shí)現(xiàn)手勢(shì)檢測(cè)與識(shí)別;本系列后續(xù)還會(huì)繼續(xù)更新Mediapipe手勢(shì)的各種衍生項(xiàng)目,還請(qǐng)多多關(guān)注!

項(xiàng)目效果圖

視頻捕捉幀數(shù)穩(wěn)定在(25-30)

認(rèn)識(shí)Mediapipe

項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn),核心是強(qiáng)大的Mediapipe ,它是google的一個(gè)開源項(xiàng)目:

功能詳細(xì)
人臉檢測(cè) FaceMesh從圖像/視頻中重建出人臉的3D Mesh
人像分離從圖像/視頻中把人分離出來
手勢(shì)跟蹤21個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的3D坐標(biāo)
人體3D識(shí)別33個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的3D坐標(biāo)
物體顏色識(shí)別可以把頭發(fā)檢測(cè)出來,并圖上顏色

Mediapipe Dev:https://mediapipe.dev/

以上是Mediapipe的幾個(gè)常用功能 ,這幾個(gè)功能我們會(huì)在后續(xù)一一講解實(shí)現(xiàn)

Python安裝Mediapipe

pip install mediapipe==0.8.9.1

也可以用 setup.py 安裝

https://github.com/google/mediapipe

項(xiàng)目環(huán)境

Python 3.7

Mediapipe 0.8.9.1

Numpy 1.21.6

OpenCV-Python 4.5.5.64

OpenCV-contrib-Python 4.5.5.64

實(shí)測(cè)也支持Python3.8-3.9

代碼

核心代碼

OpenCV攝像頭捕捉部分

import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)       #OpenCV攝像頭調(diào)用:0=內(nèi)置攝像頭(筆記本)   1=USB攝像頭-1  2=USB攝像頭-2

while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)       #cv2圖像初始化
    cv2.imshow("HandsImage", img)       #CV2窗體
    cv2.waitKey(1)      #關(guān)閉窗體

mediapipe 手勢(shì)識(shí)別與繪制

#定義并引用mediapipe中的hands模塊
mpHands = mp.solutions.hands
hands = mpHands.Hands()
mpDraw = mp.solutions.drawing_utils

while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)       #cv2圖像初始化
    results = hands.process(imgRGB)
    # print(results.multi_hand_landmarks)
    
    if results.multi_hand_landmarks:
        for handLms in results.multi_hand_landmarks:
            for id, lm in enumerate(handLms.landmark):
                # print(id, lm)
                h, w, c = img.shape
                cx, cy = int(lm.x * w), int(lm.y * h)
                print(id, cx, cy)
                # if id == 4:
                cv2.circle(img, (cx, cy), 15, (255, 0, 255), cv2.FILLED)
            
            #繪制手部特征點(diǎn):
            mpDraw.draw_landmarks(img, handLms, mpHands.HAND_CONNECTIONS)

視頻幀率計(jì)算

import time

#幀率時(shí)間計(jì)算
pTime = 0
cTime = 0

while True
cTime = time.time()
    fps = 1 / (cTime - pTime)
    pTime = cTime

    cv2.putText(img, str(int(fps)), (10, 70), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
                (255, 0, 255), 3)       #FPS的字號(hào),顏色等設(shè)置

完整代碼

# Coding BIGBOSSyifi
# Datatime:2022/4/24 21:41
# Filename:HandsDetector.py
# Toolby: PyCharm

import cv2
import mediapipe as mp
import time

cap = cv2.VideoCapture(0)       #OpenCV攝像頭調(diào)用:0=內(nèi)置攝像頭(筆記本)   1=USB攝像頭-1  2=USB攝像頭-2

#定義并引用mediapipe中的hands模塊
mpHands = mp.solutions.hands
hands = mpHands.Hands()
mpDraw = mp.solutions.drawing_utils

#幀率時(shí)間計(jì)算
pTime = 0
cTime = 0

while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)       #cv2圖像初始化
    results = hands.process(imgRGB)
    # print(results.multi_hand_landmarks)
    
    if results.multi_hand_landmarks:
        for handLms in results.multi_hand_landmarks:
            for id, lm in enumerate(handLms.landmark):
                # print(id, lm)
                h, w, c = img.shape
                cx, cy = int(lm.x * w), int(lm.y * h)
                print(id, cx, cy)
                # if id == 4:
                cv2.circle(img, (cx, cy), 15, (255, 0, 255), cv2.FILLED)
            
            #繪制手部特征點(diǎn):
            mpDraw.draw_landmarks(img, handLms, mpHands.HAND_CONNECTIONS)
    '''''
    視頻FPS計(jì)算
       '''
    cTime = time.time()
    fps = 1 / (cTime - pTime)
    pTime = cTime

    cv2.putText(img, str(int(fps)), (10, 70), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
                (255, 0, 255), 3)       #FPS的字號(hào),顏色等設(shè)置

    cv2.imshow("HandsImage", img)       #CV2窗體
    cv2.waitKey(1)      #關(guān)閉窗體

項(xiàng)目輸出

結(jié)語(yǔ)

以此篇文章技術(shù)為基礎(chǔ),后續(xù)會(huì)更新利用此篇基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的《手勢(shì)控制:音量,鼠標(biāo)

項(xiàng)目下載地址https://github.com/BIGBOSS-dedsec/HandsDetection_Python

到此這篇關(guān)于Python+OpenCV手勢(shì)檢測(cè)與識(shí)別Mediapipe基礎(chǔ)篇的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Python OpenCV手勢(shì)識(shí)別Mediapipe內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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