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基于face_recognition实现人脸识别

准备工作 我们的人脸识别基于face_recognition库。face_recognition基于dlib实现,用深度学习训练数据,模型准确率高达99.38%。在开始我们的工作前,我们先安装face_recognition pip install face_recognition 人脸数字化 人脸识别的第一步是检测照片中的人脸区域,然后将人脸的图像数据转换成一个长度为128的向量,这128个数据代表了人脸的128个特征指标,如下所示 对于每一张已知人脸,生成这样的一个128位的向量。对于一张未知人脸,将它的128位向量和所有已知人脸的128位向量一一比对,找到相似度最高的那一个,即找出了未知人脸对应的人。 图片数据 我们准备了两张照片,分别是凯特王妃和威廉王子的单人照,分别存成catherine.jpg和william.jpg,这两张照片中的人脸作为我们的已知人脸 我们的目标是在下面的合影中识别出两人的脸并在图中标出各自的名字。下图存成unknown.jpg 代码实现 接下来开始我们的编程工作 import cv2import face_recognitionnames = [ ...

NLTK基础教程学习笔记(十三)

在信息摘要应用中还包含着另一种理论逻辑:重要的句子中通常包含着重要的词汇,而跨语料库的差异词(discriminatory word)绝大多数数是重要词汇。因此,句子中包含具有差异很大的词汇,它就很重要。这样就得到一个非常简单的测量方法,就是计算每一个词各种的TF-IDF(term frequency-inverse document )分值,然后根据词汇的重要性找出一种标准化的凭据评分。这个评分就可以用来充当在信息摘要中选取句子的标准。 TF-IDF(term frequency–inverse document frequency)是一种用于资讯检索与资讯探勘的常用加权技术。TF-IDF是一种统计方法,用以评估一字词对于一个文件集或一个语料库中的其中一份文件的重要程度。字词的重要性随着它在文件中出现的次数成正比增加,但同时会随着它在语料库中出现的频率成反比下降。TF-IDF加权的各种形式常被搜寻引擎应用,作为文件与用户查询之间相关程度的度量或评级。除了TF-IDF以外,因特网上的搜寻引擎还会使用基于连结分析的评级方法,以确定文件在搜寻结果中出现的顺序。按照其不拿整段介绍来做,只拿前...

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