近期小白学视觉公众号推出了多篇Python+OpenCV实战项目的文章,深受小伙伴们的喜爱。最近有小伙伴推荐,希望可以讲经典的项目整理一下,集成手册,便于小伙伴在日常的学习中使用。于是小白挑选了#OpenCV的应用#专栏中的52篇经典内容,集结成册,便于小伙伴们阅读和学习。

本手册中主要涉及以下几部分,首先是对 OpenCV中自带的基本函数进行介绍。其次是OpenCV的实战项目,一方面是基于实际项目利用OpenCV实现特定对象的检测,例如车道线检测、路面的坑洼检测、等;另一方面是基于OpenCV实现图像增强,例如利用OpenCV消除运动所引起的图像模糊、去除阴影影响等。最后是OpenCV与深度学习等其他相结合实现图像分割、人脸检测、人脸跟踪、运动检测等难度较大的问题。
所有的项目都是通过Python代码实现,并且配有文字讲解和源代码,便于小伙伴们入门学习,通过实战项目,更加了解到计算机视觉在日常生活中都能做什么,一点带面,融会贯通。
因为本手册是处于实时更新和维护的状态,因此会有一些内容变动,为了使小伙伴们获取准确的信息,因此手册中项目的 源码不在书中给出。小伙伴们关注“ 小白学视觉”微信公众号,回复【 Python视觉实战项目源码】就可以获得最新的源码信息。
另外,本手册中的内容由小白学视觉团队进行维护,如果手册中有问题,欢迎各位小伙伴们批评指正,后续我们会不断丰富其中的内容,推出更高级的版本。
获取方式
关注作者的【小白学视觉】公众号,后台回复【 Python视觉实战项目】,即可获取pdf电子版资源。
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主要内容
手册中目前包含52个实战项目,具体内容如下:
第一部分(源码在文章种):
- 基于 OpenCV 的图像融合
- 基于 OpenCV 的显著图绘制
- 基于 OpenCV 的图像翻转和镜像
- 基于 OpenCV 的条形码区域分割
- 基于 OpenCV 的实用图像处理操作
- 基于 OpenCV 的路面质量检测
- 基于 OpenCV 修复表格缺失的轮廓
- 基于 OpenCV 和 Tensorflow 的深蹲检测器
- 利用 OpenCV 实现基于深度学习的超分辨率处理
- 使用 OpenCV 在 Python 中访问 IP 摄像头
- 使用 OpenCV 检测坑洼
- 使用 OpenCV 进行图像全景拼接
- 使用 OpenCV 进行颜色分割
- 使用 OpenCV 实现图像覆盖
- 使用 OpenCV 实现图像增强
- 使用 OpenCV 自动去除背景色
- 使用 OpenCV 构建运动检测器 (Translate)
第二部分(源码在Github上):
- 基于 OpenCV 的图像阴影去除
- 基于 OpenCV 的车辆变道检测
- 基于 OpenCV 的多位数检测器
- 基于 OpenCV 的焊件缺陷检测
- 基于 OpenCV 的人脸追踪
- 基于 OpenCV 的人员剔除
- 基于 OpenCV 的实时睡意检测系统
- 基于 OpenCV 的实时停车地点查找
- 基于 OpenCV 的图像强度操作
- 基于 OpenCV 的网络实时视频流传输
- 基于 OpenCV 的位姿估计
- 基于 OpenCV 的直方图匹配
- 基 于 OpenCV 的阈值车道标记
- 基于 OpenCV 建立视差图像
- 使用OpenCV预处理神经网络中的面部图像
- 使用OpenCV实现车道线检测
- 基于Python进行相机校准
- 基于OpenCV的情绪检测
- 基于OpenCV的表格文本内容提取
- 基于OpenCV的图像卡通化
- 基于python和OpenCV构建智能停车系统
- 基于自适应显着性的图像分割
- 使用OpenCV对运动员的姿势进行检测
- 使用OpenCV实现道路车辆计数
- 使用OpenCV实现哈哈镜效果
- 使用OpenCV为视频中美女加上眼线
- 使用Python,Keras和OpenCV进行实时面部检测
- 使用TensorFlow和OpenCV实现口罩检测
- 使用TensorFlow+OpenCV的社交距离检测器
- 使用深度学习和OpenCV的早期火灾检测系统
- 用OpenCV实现猜词游戏
- 基于OpenCV的图像分割
部分项目结果
手册中目前包含52个实战项目,具体内容如下:

图像拼接结果

条形码区域检测

车道线检测

车道线检测结果

图像增强


情绪检测

显著性分割结果

视频添加眼线

深蹲检测结果
获取方式
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