Détection de visages

Traitement d'images en Python

Rebeca Gonzalez

Data Engineer

Cas d'usage de la détection faciale

  • Filtres
  • Mise au point auto
  • Recommandations
  • Flou pour protéger la vie privée
  • Pour reconnaître les émotions plus tard

Traitement d'images en Python

Détecter des visages avec scikit-image

Traitement d'images en Python

Détecter des visages avec scikit-image

# Import the classifier class
from skimage.feature import Cascade

# Load the trained file from the module root. trained_file = data.lbp_frontal_face_cascade_filename()
# Initialize the detector cascade. detector = Cascade(trained_file)
Traitement d'images en Python

Essayons

Traitement d'images en Python

Détecter des visages

Traitement d'images en Python

Détecter des visages

Traitement d'images en Python

Détecter des visages

# Apply detector on the image
detected = detector.detect_multi_scale(img=image,

scale_factor=1.2,
step_ratio=1,
min_size=(10, 10), max_size=(200, 200))
Traitement d'images en Python

Visages détectés

print(detected)

# Show image with detected face marked show_detected_face(image, detected)
Visage détecté : [{'r': 115, 'c': 210, 'width': 167, 'height': 167}]

Traitement d'images en Python

Afficher les visages détectés

def show_detected_face(result, detected, title="Face image"):
    plt.imshow(result)
    img_desc = plt.gca()
    plt.set_cmap('gray')
    plt.title(title)
    plt.axis('off')

    for patch in detected:
        img_desc.add_patch(
            patches.Rectangle(
                (patch['c'], patch['r']),
                patch['width'],
                patch['height'],
                fill=False,color='r',linewidth=2)
        )
    plt.show()
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Passons à la pratique!

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