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《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十二章 人脸口罩佩戴检测实验

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发表于 2024-12-5 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 正点原子运营 于 2024-12-3 16:02 编辑

第四十二章 人脸口罩佩戴检测实验
1)实验平台:正点原子DNK210开发板

2)章节摘自【正点原子】DNK210使用指南 - CanMV版 V1.0


4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/k210/ATK-DNK210.html

5)正点原子官方B站:https://space.bilibili.com/394620890

6)正点原子K210技术交流企鹅群:605557868

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在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现YOLO2的物体检测,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的人脸口罩佩戴检测。通过本章的学习,读者将学习到人脸口罩佩戴检测应用在CanMV上的实现。
本章分为如下几个小节:
42.1 maix.KPU模块介绍
42.2 硬件设计
42.3 程序设计
42.4 运行验证
42.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第39.1小节《maix.KPU模块介绍》。

42.2 硬件设计
42.2.1 例程功能
1. 获取摄像头输出的图像,并送入KPU进行人脸口罩佩戴检测模型运算,后将运算结果和摄像头输出的图像一起显示在LCD上。
42.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
42.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注原理图。

42.3 程序设计
42.3.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第42.1小节《maix.KPU模块介绍》。
42.3.2 程序流程图                              
image002.png
图42.3.2.1 人脸口罩佩戴检测实验流程图
42.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
  1. import lcd
  2. import sensor
  3. import image
  4. import gc
  5. from maix import KPU
  6. lcd.init()
  7. sensor.reset()
  8. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  9. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  10. sensor.set_hmirror(False)
  11. resize_img = image.Image(size=(320, 256))
  12. anchor = (0.156250, 0.222548, 0.361328, 0.489583, 0.781250, 0.983133, 1.621094, 1.964286, 3.574219, 3.94000)
  13. names = ['without mask', 'with mask']
  14. # 构造KPU对象
  15. mask_detecter = KPU()
  16. # 加载模型文件
  17. mask_detecter.load_kmodel("/sd/KPU/detect_5.kmodel")
  18. # 初始化YOLO2网络
  19. mask_detecter.init_yolo2(anchor, anchor_num=len(anchor) // 2, img_w=320, img_h=240, net_w=320, net_h=256, layer_w=10, layer_h=8, threshold=0.7, nms_value=0.4, classes=len(names))
  20. while True:
  21.     img= sensor.snapshot()
  22.    resize_img.draw_image(img, 0, 0).pix_to_ai()
  23.     # 进行KPU运算
  24.    mask_detecter.run_with_output(resize_img)
  25.     # 进行YOLO2运算
  26.    maskes = mask_detecter.regionlayer_yolo2()
  27.     for mask in maskes:
  28.        img.draw_rectangle(mask[0], mask[1], mask[2], mask[3], color=(0, 255, 0))
  29.        img.draw_string(mask[0] + 2, mask[1] + 2, "%.2f" % (mask[5]), color=(0, 255, 0))
  30.        img.draw_string(mask[0] + 2, mask[1] + 10, names[mask[4]], color=(0, 255, 0))
  31.     lcd.display(img)
  32.     gc.collect()
复制代码
可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头。
接着是构造一个KPU对象,并从文件系统中加载人脸口罩佩戴检测网络需要用到的网络模型,并初始化YOLO2网络。
然后便是在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,由于网络需要的图像尺寸与摄像头直接输出的图像尺寸不一致,因此将其复制到网络需要的图像尺寸的图像上,再并将其送入KPU中进行运算,然后再进行YOLO2网络运算,最后便得到网络检测出人脸口罩佩戴状态在输入图像上的一些信息,将这些信息绘制到图像上后,在LCD上显示图像。

42.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,将摄像头分别对准正确佩戴口罩和未正确佩戴口罩的图像,让其采集到图像,随后便能在LCD上看到摄像头输出的图像,同时图像中的人脸均被绿色的矩形框框出,并在矩形框内的左上角标出了人脸口罩的佩戴状态,如下图所示:     
image003.png
图42.4.1 LCD显示正确佩戴口罩结果
image005.png

图42.4.2 LCD显示未正确佩戴口罩结果

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