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使用Tensorflow+OpenCV構(gòu)建會(huì)玩石頭剪刀布的AI

簡(jiǎn)介

這個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)是深度學(xué)習(xí)和圖像分類,目的是創(chuàng)建一個(gè)簡(jiǎn)單而有趣的石頭剪刀布游戲。首先,這個(gè)項(xiàng)目是我在5月份的COVID19隔離期中無聊的產(chǎn)物,希望當(dāng)你讀到這個(gè)時(shí),一切都恢復(fù)正常了。我的目的是通過這篇文章用簡(jiǎn)單的術(shù)語向初學(xué)者解釋這個(gè)項(xiàng)目的基本原理。讓我們開始吧!在構(gòu)建任何類型的深度學(xué)習(xí)應(yīng)用程序時(shí),有三個(gè)主要步驟:收集和處理數(shù)據(jù)建立一個(gè)合適的人工智能模型部署使用整個(gè)項(xiàng)目都引用了我的Github repo,并與之?dāng)y手并進(jìn),所以請(qǐng)做好參考準(zhǔn)備。

收集我們的數(shù)據(jù)

任何深度學(xué)習(xí)模型的基礎(chǔ)都是數(shù)據(jù),任何一位機(jī)器學(xué)習(xí)工程師都會(huì)同意這一點(diǎn),在ML中,數(shù)據(jù)遠(yuǎn)比算法本身重要。我們需要收集石頭,布和剪刀的符號(hào)圖像,我沒有下載別人的數(shù)據(jù)并在上面進(jìn)行訓(xùn)練,而是制作了自己的數(shù)據(jù)集,鼓勵(lì)你也建立自己的數(shù)據(jù)集。之后嘗試更改數(shù)據(jù)并重新訓(xùn)練模型,以查看數(shù)據(jù)對(duì)深度學(xué)習(xí)模型究竟有怎樣的影響。

PATH = os.getcwd()+'\'

cap = cv2.VideoCapture(0)

label = sys.a(chǎn)rgv[1]

SAVE_PATH = os.path.join(PATH, label)

try:

os.mkdir(SAVE_PATH)

except FileExistsError:

pass

ct = int(sys.a(chǎn)rgv[2])

maxCt = int(sys.a(chǎn)rgv[3])+1

print("Hit Space to Capture Image")

while True:

ret, frame = cap.read()

cv2.imshow('Get Data : '+label,frame[50:350,100:450])

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord(' '):

cv2.imwrite(SAVE_PATH+'\'+label+'{}.jpg'.format(ct),frame[50:350,100:450])

print(SAVE_PATH+'\'+label+'{}.jpg Captured'.format(ct))

ct+=1

if ct >= maxCt:

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

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