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opencvに関するyifeのブックマーク (8)

  • Install OpenCV and Python on your Raspberry Pi 2 and B+ - PyImageSearch

    Raspberry Pi Tutorials by Adrian Rosebrock on February 23, 2015 My Raspberry Pi 2 just arrived in the mail yesterday, and man is this berry sweet. This tiny little PC packs a real punch with a 900mhz quadcore processor and 1gb of RAM. To give some perspective, the Raspberry Pi 2 is faster than the majority of the desktops in my high school computer lab. Anyway, since the announcement of the Raspbe

    Install OpenCV and Python on your Raspberry Pi 2 and B+ - PyImageSearch
  • 画像処理入門講座 : OpenCVとPythonで始める画像処理 | POSTD

    この記事を書くに至ったきっかけ Recruse Centerでは、私は、画像処理の勉強に時間を費やしていました。独学をし始めた頃は、何をするものなのか全く理解しておらず、ただ、文字や輪郭、模様などを識別するのに役立ち、これらで面白いことができる、ということくらいの知識しかありませんでした。 私の情報源は、主にWikipediaや書籍、公開されている大学の講義ノートです。これらの資料に慣れ親しんでくるにつれ、画像処理の世界における基礎を伝えられる「入門向け画像処理」を望むようになりました。 これが、この記事を書こうと思ったきっかけです。 前提条件 この記事は、Pythonが扱えるということを前提に書いています。その他の事前知識は必要ありませんが、NumPyや行列計算に慣れていると理解しやすいでしょう。 初めに 使用するのは、PythonOpenCVPython 2.7 ^(1) 、iPy

    画像処理入門講座 : OpenCVとPythonで始める画像処理 | POSTD
  • MacにOpenCVをインストールする方法 - Qiita

    MacOpenCVをインストールする方法で詰まったが、以下のサイトで解決したので忘備録のために書いておきます このサイトを参考にしました。 まずはHomeBrewをインストールする必要あり。 このサイトを参考にすること HomeBrewをアップデートすること

    MacにOpenCVをインストールする方法 - Qiita
  • 和歌山大学

    2019年12月20日【教育学研究科】教職大学院 第三次入試のお知らせ(教職大学院) 2019年12月20日【施設整備課】入札公告の掲載について(1/10(金)申請締切)(施設整備課) 2019年12月19日【教育・地域支援部門】2/15(土)開催!和歌山大学教育学部連携事業成果報告会(広報室) 2019年12月16日【経済学研究科】大学院経済学研究科学生が、第21回キャンパスベンチャーグランプリ大阪で北おおさか信用金庫賞を受賞しました(経済学部) 2019年12月16日【附属小学校】臨時用務員(給調理員)の公募について(広報室) 2019年12月13日【地域活性化総合センター】話題のテーマを和大・府大の公開講座で今年も相互開催ーパラスポーツ“ボッチャ”そして“万葉集”ー(地域活性化総合センター) 2019年12月13日【システム工学研究科】和歌山大学大学院システム工学研究科博士後期課程

    yife
    yife 2015/10/05
  • SikuliスクリプトでのUI操作自動化を試してみる

    SikuliスクリプトはOpenCVを使った画像認識を利用して、GUI操作の自動化を行うスクリプトです。 指定した画像に一致した領域にカーソルを動かしてクリックさせたり、キーボードでの入力をさせたりすることができます。 そこで、今回はSikuliがUIテストに利用できるのかどうかを調べるために、iOSシミュレータに対してSikuliスクリプトを試しに使ってみました。 なお、MITUIデザイングループが始めたオープンソースの研究プロジェクトであり(ソースはGitHubにあります)、現在はコロラド大学ボルダー校のSikuli Labがメンテナンスしているようです。 ダウンロードから起動まで Sikuliのサイトのダウンロードページからdmgファイルをダウンロードします。これをマウントして実行するだけです。 なお、Lion以降を利用している場合には、Gatekeeperの設定によって実行できな

    SikuliスクリプトでのUI操作自動化を試してみる
  • 数独を解く(画像解析) - cuspy diary

    画像として与えられた数独を解きます。 新聞に掲載されていたこの問題をOpenCVを使って画像解析する。(画像が斜めなのはワザとです) グレースケール変換画像解析の前処理として、まずグレースケールに変換し、ガウシアンフィルタをかけてぼかします。ガウシアンフィルタをかける事で、安定した二値化画像が得られます。 二値化次に二値化を行います。 二値化には、普通の方法、大津さんの手法、適応的二値化、などさまざまな手法が在ります。いろいろ試した所、適応的二値化(Adaptive Threshold)が最も数独の認識に適していることが解りました。 適応的二値化(Adaptive Threshold)であれば、影になってしまった部分も上手く処理できます。 膨張処理次に、数独の盤面の外枠を認識を行います。 二値化の影響で枠線が途切れてしまう可能性がありますので、膨張処理(dilate)を行います。 (膨張処

  • 【連載】コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ (11) 「顔検出」を高速化する技術 | エンタープライズ | マイコミジャーナル

    顔検出の高速化1:単純な特徴量「Haar-Like特徴量」による識別器の使用 顔検出はデジタルカメラなどではリアルタイムに顔の位置を検出してくる必要がある処理であります。従って、できるだけ計算量の少ない特徴量を用いていながら、かつパターン認識精度の高い識別器により各探索窓ごとの処理を行う必要があるわけです。 この目的を達成するために顔検出では「Haar-Like特徴量」というシンプルな特徴量を用いてBoostingの学習する強識別器における各弱識別器を作成します。 Haar-Like特徴量の値は、探索窓中の中で計算対象である矩形中の黒色の領域のピクセル値の和の値から白色の領域のピクセル値の和の値を引いただけの非常にシンプルな値です。この矩形の配置場所は探索窓のどこにどう配置しても良い事から、探索窓中に数万通りの配置場所の可能性があることになります。 Haar-Like特徴量 従って、探索窓

  • OpenCVで学ぶ画像認識 記事一覧 | gihyo.jp

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