face_landmarks_single_face.py
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# Questo esempio mostra il modello MediaPipe Face Landmark Detection di Google per un singolo volto.
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# NOTA: questo esempio richiede una OpenMV Cam con NPU come la AE3 o la N6 per funzionare in tempo reale.
import csi
import time
import ml
from ml.preprocessing import Normalization
from ml.postprocessing.mediapipe import BlazeFace
from ml.postprocessing.mediapipe import FaceLandmarks
# Inizializza il sensore.
csi0 = csi.CSI()
csi0.reset()
csi0.pixformat(csi.RGB565)
csi0.framesize(csi.VGA)
# BlazeFace richiede un'immagine quadrata per ottenere i migliori risultati.
# FaceLandmarks funziona con immagini non quadrate provenienti dai ritagli di BlazeFace.
csi0.window((400, 400))
# Carica il modello integrato di rilevamento volti
face_detection = ml.Model("/rom/blazeface_front_128.tflite", postprocess=BlazeFace(threshold=0.4))
print(face_detection)
# Carica il modello integrato di rilevamento dei punti chiave del volto
face_landmarks = ml.Model("/rom/face_landmarks_192.tflite", postprocess=FaceLandmarks(threshold=0.4))
print(face_landmarks)
# Variabili di tracciamento.
n = None
clock = time.clock()
while True:
clock.tick()
img = csi0.snapshot()
if n is None:
# faces è una lista di tuple ((x, y, w, h), score, keypoints)
for r, score, keypoints in face_detection.predict([img]):
# rect è (x, y, w, h) - ingrandire di 2x per il modello di punti chiave del volto
wider_rect = (r[0] - r[2] // 2, r[1] - r[3] // 2, r[2] * 2, r[3] * 2)
# Opera solo sulla ROI del volto rilevato
n = Normalization(roi=wider_rect)
else:
# marks è una lista di tuple ((x, y, w, h), score, keypoints)
marks = face_landmarks.predict([n(img)])
# Nessun volto rilevato, reimposta il tracker.
if not marks:
n = None
continue
# Disegna i riquadri di delimitazione attorno ai volti rilevati e ai punti chiave.
for r, score, keypoints in marks:
ml.utils.draw_predictions(img, [r], ("face",), ((0, 0, 255),), format=None)
# keypoints è un ndarray di forma (468, 3) dove ogni punto chiave è (x, y, z)
ml.utils.draw_keypoints(img, keypoints, radius=0, color=(255, 0, 0))
# Centra new_wider_rect sul volto per il tracciamento
new_wider_rect = (r[0] + (r[2] // 2) - (wider_rect[2] // 2),
r[1] + (r[3] // 2) - (wider_rect[3] // 2),
wider_rect[2],
wider_rect[3])
# Opera solo sulla ROI del volto rilevato
n = Normalization(roi=new_wider_rect)
print(clock.fps(), "fps")