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、数据类型(float32/int8)。 例如,同一张图片,RGB格式与YUV格式大小相差一倍(YUV是RGB的两倍)。如果需要将RGB图片转为YUV,可以使用hilens.cvt_color接口,详情请参见开发指南>转换图片颜色格式。 父主题: 算法类问题
多区域客流分析技能 技能描述 面向智慧商超的客流统计技能。本技能使用深度学习算法,实时分析视频流,自动统计固定时间间隔的客流信息。 本技能支持: 根据业务需求划定区域,只统计固定区域内的客流,技能返回区域内客流的统计信息和坐标信息。 绘制客流统计线,对人形经过该线的人数进行统计,返回客流统计信息。
否 Int 原始图jpeg压缩百分比,默认值为90,表示图片压缩比90%,取值范围[1 100]。 cropSizeMax 否 Int 发送人脸图片长宽的最大像素,默认值400。 cropSizeMin 否 Int 发送人脸图片长宽的最小像素,默认值80。 faceQualityThreshold
构造一个用于输出的显示器 显示器类,用来构造一个显示器,将视频(图片帧)输出到显示器类。 接口调用 hilens.Display(type, path=None) 参数说明 表1 参数说明 参数名称 是否必选 参数类型 参数描述 type 是 枚举类型,可选hilens.HDMI、hilens
(image-box-thresholds) 原理:box_threshold框阈值用于计算图片难例系数,推理结果的置信度得分小于阈值的数量占总输出推理框的百分比;img_threshold图阈值用于判断该图片是否是难例。 输入: prediction boxes list,,例如[bbox1
(image-box-thresholds) 原理:box_threshold框阈值用于计算图片难例系数,推理结果的置信度得分小于阈值的数量占总输出推理框的百分比;img_threshold图阈值用于判断该图片是否是难例。 输入: prediction boxes list,,例如[bbox1
模型存在动态shape输入时必须提供。例如“input_name1:?,h,w,c”,该参数必填,其中“?”为batch数,表示1次处理的图片数量,需要根据实际情况填写,用于将动态shape的原始模型转换为固定shape的离线模型。 如果存在多个输入,请以分号(;)隔开。 “pb
人脸检测技能:面向智慧商超的人脸采集技能。 多区域客流分析技能:面向智慧商超的客流统计技能。 车牌识别技能:面向智慧商超的车牌判断技能。 安全帽检测技能:面向智慧园区的安全帽检测技能。 人脸客流统计技能:面向智慧门店的人脸抓拍和客流统计技能。 车型车标技能:面向智慧门店的汽车类型与品牌识别技能。 父主题: 预置商用技能
只支持YUV_NV21/NV12格式图片处理 proc = hilens.Preprocessor() # 调整图片大小 resized = proc.resize(image_yuv, 640, 480,0) # 裁剪图片 croped = proc
构造用于输出的显示器 构造显示器,用来将图片显示到显示器或是输出到视频流。如果创建失败则抛出一个CreateError,开发者可以查看技能日志或输出来定位错误原因。 如果是H264_FILE类型的,需要注意,生成的文件仅是h264编码的裸视频流,不含帧率等信息,而且HiLens
基于Python的openmv 的设备,是否支持通过调用API去调用HiLens Kit的技能? HiLens Kit 运行技能后的识别结果可以通过“POST”请求传递出来,需要使用openmv 的设备编写相关代码接收请求,并在设备上进行处理后得到相应的判断结果。 父主题: HiLens
如果不通过HDMI输出和查看技能结果,是否有其他方式获取技能输出结果? 解决方法 可以通过HiLens Framework中的RTMP接口构造一个显示器,将视频(图片帧)输出到显示器类,详情请见构造一个用于输出的显示器。 RTMP输出接口的使用方式与HDMI类似,如果您之前代码里面使用的是HDMI输出,
原始图jpeg压缩百分比,默认值为90,表示图片压缩比90%,取值范围[1 100]。 cropSizeMax 否 Int 发送人脸图片长宽的最大像素,默认值400。 cropSizeMin 否 Int 发送人脸图片长宽的最小像素,默认值80。 roi 否 String 检测区域配置。区域的设置由Polyg
预处理模块 构造图像预处理器 改变图片尺寸 裁剪图片 转换图片颜色格式 示例-预处理
和技能开发功能,新建一个全新的人脸检测技能。 手势识别技能开发(ModelArts+华为HiLens):基于手势识别的模型训练数据,使用ModelArts的模型训练、转换功能和华为HiLens技能开发功能,新建一个全新的手势识别技能。 安全帽检测技能开发(外接摄像头):基于安全帽
预处理 预处理模块简介 构造图像预处理器 改变图片尺寸 裁剪图片 转换图片颜色格式
难例上传模块 难例上传介绍及说明 初始化难例上传模块 检测算法中的难例图片判断 分类算法中的难例图片判断 难例图片上传 获取难例配置 更新难例配置 示例-难例上传
将就近几秒的视频流上传到云侧,调用云上的疲劳检测算法,再次进行二次精确识别,判断为疲劳检测后则输出结果到车联网业务系统进行业务处理。 方案价值: 端云协同:一次联网部署技能,端侧实时检测,云端二次精准识别,不间断离线推理,快速响应、延迟小、对网络环境依赖低;平台提供统一管理接口。
# 通过缓存区数据上传图片到obs # 转换成BGR frame = cap.read() img_bgr = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_YUV2BGR_NV21) # 把当前图片按照jpg格式进行编码
HiLens Studio 中正在运行的技能开发项目使用的是之前的认证信息,导致在“我的凭证>访问密钥”添加新的AK/SK后,IAM依旧识别之前的AK/SK,无法解析新添加的AK/SK。在进入HiLens Studio页面时报如下错误。 图1 IAM报错 解决方法 在“我的凭证