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第四十七章 MNIST实验
在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了车牌的检测和识别,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的MNIST识别。通过本章的学习,读者将学习到MNIST识别应用在CanMV上的实现。
本章分为如下几个小节:
47.1 maix.KPU模块介绍
47.2 硬件设计
47.3 程序设计
47.4 运行验证
47.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第39.1小节《maix.KPU模块介绍》。
47.2 硬件设计
47.2.1 例程功能
1. 获取摄像头输出的图像,对图像进行预处理后,送入KPU进行MNIST手写数字识别,然后在LCD上显示识别出的数字和其对应的得分。
47.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
47.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注原理图。
47.3 程序设计
47.3.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第47.1小节《maix.KPU模块介绍》。
47.3.2 程序流程图
图47.3.2.1 人脸识别实验流程图
47.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
- import lcd
- import sensor
- import gc
- from maix import KPU
- lcd.init()
- sensor.reset()
- sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
- sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
- sensor.set_hmirror(False)
- # 构造并初始化MNIST识别KPU对象
- mnist_recognizer = KPU()
- mnist_recognizer.load_kmodel("/sd/KPU/uint8_mnist_cnn_model.kmodel")
- while True:
- # 获取摄像头输出图像
- img = sensor.snapshot()
- roi = ((img.width() - img.height()) // 2, 0, img.height(), img.height())
- img.draw_rectangle(roi, color=(0, 255, 0))
- # 对图像进行预处理
- gray_img = img.copy(roi)
- gray_img.to_grayscale()
- gray_img.resize(112, 112)
- gray_img.invert()
- gray_img.strech_char(1)
- gray_img.pix_to_ai()
- # 将图像送入卷积神经网络进行识别,并获取识别结果
- output = mnist_recognizer.run_with_output(gray_img, getlist=True)
- number = output.index(max(output))
- score = KPU.sigmoid(max(output))
- img.draw_string(2, 2, str(number), color=(255, 0, 0), scale=1.5)
- img.draw_string(2, 16 + 2, str(score), color=(255, 0, 0), scale=1.5)
- del gray_img
- lcd.display(img)
- gc.collect()
复制代码 可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头,并分别构造并初始化了用于MNIST手写数字识别的KPU对象。
然后便是在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,在对图像进行预处理后,将图像送入卷积神经网络中进行计算和识别,最后将识别出的结果在图像上进行绘制,然后在LCD上显示图像。
47.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,将摄像头对手写数字,让其采集到手写数字图像,接着便可以看到LCD上显示了MNIST手写数字识别的结果,显示了识别出的数字结果及其对应的得分,如下图所示:
图47.4.1 LCD显示MNIST识别实验结果 |
阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!
你熬了10碗粥,别人一桶水倒进去,淘走90碗,剩下10碗给你,你看似没亏,其实你那10碗已经没有之前的裹腹了,人家的一桶水换90碗,继续卖。说白了,通货膨胀就是,你的钱是挣来的,他的钱是印来的,掺和在一起,你的钱就贬值了。
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