object-recognition

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    我有一個圖像例如經營業務卡這樣 比我的多個圖像,這經營業務是內部有例如 或此一個 我需要檢測這兩張表中的商務卡並獲取對象的位置(xy)以及我研究的openCV的寬度高度,但它非常複雜,我不知道如何設置輸入以識別該對象在其他圖像中選擇

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    我不知道這是否正確的stackexchange論壇在哪裏問這個問題,請讓我知道如果不是這樣的話。 我正在開發一個應用程序,它給出一個輸入圖像,其中包含一幅繪畫作爲輸入,它能夠告訴你繪畫的標題。一個類似的情況是:給定一個包含建築物的輸入圖像,返回的結果是建築物的名稱。 這是什麼類型的應用程序?首先,我會說「圖像分類」。我不是計算機視覺方面的專家,但我一直認爲「圖像分類」就像「給出一張圖像,告訴我這張

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    因此,我一直在研究一種應用程序,用戶可以上傳代表某種表單的(掃描的)PDF文件,在感興趣的字段周圍繪製邊界框,內容OCR'd並以結構化文本格式返回。因爲繪製邊界框是一種拖拽,我正在考慮一種減少用戶所需工作的方法;即已經向他/她提供了一種自動檢測的形式分區。我開始研究這個問題,並發現了一些有趣的方法,主要基於計算機視覺算法。然而,由於這個應用程序可能會在將來頻繁使用,因此用戶會繪製大量的邊界框,因此

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    我在iOS中使用「vuforia」SDK進行物體識別。我使用vuforia給出的示例代碼並能夠使用「ObjectReco」部分識別物體。 - (void)renderFrameWithState:(const Vuforia::State &)state projectMatrix:(Vuforia::Matrix44F &)projectionMatrix{ [self setFramebuf

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    我是一個新手,以計算機視覺,我試圖檢測到這種圖像中的所有測試條: 結果我試圖得到: 我認爲它應該很容易,因爲所有的目標對象都是矩形的,並且具有固定的高寬比。但我不知道應該使用哪種算法或函數。 我已經嘗試過OpenCV中的邊緣檢測和2D特徵檢測示例,但結果並不理想。我應該如何檢測這些相似的物體,但差異很小? 更新: 測試條可以以顏色變化,並且當然,結果線的陰影。但是它們都具有相同的參考線,在畫面顯示

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    我想問一個最初看起來很簡單的問題,但最終證明很難做到這一點。 問題是:如何將OpenCV點的座標轉換爲Unity座標(Vector2)。 我有一個攝像頭的視頻,我可以識別臉部,只有當人在橢圓形邊框時,用戶才能拍攝照片(如FaceApp)。 問題是我使用LineRenderer繪製橢圓,並且無法將其點的座標與面上的點的座標進行比較,因爲這些是OpenCV點的座標。 什麼樣的決定最適合我?

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    看來目前業界對象識別的標準是CNN。但是,如果一個系統只需要確定一個類型的對象(即人),有沒有認識到給定對象較少資源密集的方式(也許SVM或類似的技術?)

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    我試圖收集我自己的訓練數據集用於圖像檢測(識別,但是)。現在,我有四個班級和750個圖像。每幅圖像都是每個類的常規圖像;然而,一些圖像模糊或包含外部對象,如不同的背景或其他因素(但沒有任何區別的東西)。使用該訓練數據集,圖像識別確實很糟糕。 我的問題是, 1.訓練圖像集是否需要包含各種背景/設置/環境中的對象(我相信不是...)? 2.讓我們說訓練相當準確,我想知道對象在圖像上的位置。我認爲我無法

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    我被要求做篩選關鍵點匹配,然後進行單應矩陣估計。爲什麼在物體識別問題中需要單應性矩陣?這是我試圖識別的那種圖像1

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    假設我有從我的移動攝像頭拍攝的汽車圖像,並且我從互聯網上下載了同一輛汽車的另一張圖像。 (爲了簡單起見,假設兩張圖像都包含同一輛車的相同側視投影。) 如何檢測兩張圖像是否代表相同的對象,即本例中使用OpenCV的汽車? 我試過模板匹配,功能匹配(ORB)等,但那些不工作,並沒有提供令人滿意的結果。