如何使用Python为初学者构建AI汽车和行人跟踪


这篇文章将为大家详细讲解有关如何使用Python为初学者构建AI汽车和行人跟踪,小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获。灰度图像使算法更快。颜色增加了模型的复杂性,或者我们可以说灰色图像是用来简化数学的。例如,我们可以谈论亮度、对比度、边缘、形状、轮廓、纹理、透视、阴影等,而不必讨论颜色。现在问题来了:计算机如何训练算法?我们只是找到匹配项。我们可以匹配上述功能,以实际检测到汽车的后保险杠,如下所示。检测行人的想法是一样的一切都是为了匹配特征或形状。如果某个物体与上述特征相匹配,模型会将其检测为行人。步骤1:我们首先需要安装OpenCV库。pip install opencv-python如果这不起作用,请尝试:pip install opencv-python-headless如果你仍然无法安装。尝试使用Google搜索,如何在计算机上安装opencv?步骤2:下载机器学习文件(Haar Cascade xml文件):我们已经提供了经过预训练的汽车和人体(行人)分类器,我们只需要下载它即可。汽车预训练分类器:https://raw.githubusercontent.com/andrewssobral/vehicle_detection_haarcascades/master/cars.xml人体预训练分类器 香港云主机:https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/data/haarcascades/haarcascade_fullbody.xml步骤3:我们只需要编写20行代码。你可以通过阅读代码来理解它。关于“如何使用Python为初学者构建AI汽车和行人跟踪”这篇文章就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,使各位可以学到更多知识,如果觉得文章不错,请把它分享出去让更多的人看到。

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