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不用P图!用Python给头像加圣诞帽并制作成可执行软件

  作者:   派森酱
  来源:Python 技术
  随着圣诞节的到来,节日气氛也越来越浓厚。大街上随处可见挂满饰品的圣诞树,好多小伙伴的头上也多了一顶红色牛角的圣诞帽。
  往年在这个时候,好多 P图软件 会推出给头像加一顶圣诞帽的功能,甚至有一年大伙 @微信官方 就可以在自己的微信头像上加一顶圣诞帽。
  作为一个学习 Python 的技术人,自己可以写程序实现这个功能,做成一个软件当然是一件很酷的事情了。
  今天就给大家分享一下如何用 Python 制作一款自动给头像添加圣诞帽的软件。
  如果不想看实现,可以直接跳到文末获取软件。  思路
  我们的  头像添加圣诞帽软件  制作的大致思路如下: 要实现一个软件,我们需要制作一个 GUI 界面,供用户操作。  要实现头像戴圣诞帽功能,我们需要用户上传一张头像,我们还需要准备一顶圣诞帽子图片。  要把圣诞帽戴在头像上,我们需要识别头像中的人脸和头部特征,然后将帽子放在头顶合成一张图片。
  基于以上思路,我们制作这款软件的关键词有:  GUI 界面  圣诞帽图片  头像图片  人脸识别  打包软件  实现
  看了以上思路,相信大家脑海中已经对这个软件制作的过程有了一个大致的框架了。我们的实现主要分为:图像制作、GUI界面、打包三大块内容。  准备工作
  首先列举一下本次软件制作过程中需要用的的一些包模块:  cv2
  pip install opencv-python   os
  python 系统模块   dlib
  pip install dlib   numpy
  pip install pandas   PySimpleGUI
  pip install PySimpleGui
  温馨提示:这其中安装 dlib 会遇到很多坑以及很多困难,一般需要一边安装一边上网搜索报错,从而找到解决办法。保证安装过一次之后不想尝试第二次。  图像制作准备圣诞帽
  我们需要准备一个圣诞帽的图片,格式最好为 png ,因为 png 图片我们可以直接用  Alpha通道  作为掩膜使用。如果是 jpg 图片,需要先转换成 png 格式图片。注意这里的转换不是只改个后缀名,那样是行不通的。
  我们用到的圣诞帽如下图:
  为了能够与 RGB 通道的头像图片进行运算,我们需要把圣诞帽图像分离成 RGB 通道图像和 alpha通道图像:  r,g,b,a = cv2.split(hat_img) rgb_hat = cv2.merge((r,g,b)) cv2.imwrite("hat_alpha.jpg",a)
  分离之后,得到的 alpha通道图像如下所示:
  人脸识别
  我从我的百宝箱中选择了一张傻萌傻萌的图片作为程序的测试图片。
  大家注意,因为我们要做人脸识别,然后自动添加帽子,所以选择的图片一定要是真人的正面照片,不然识别不了人脸,也就不知道在哪添加圣诞帽。
  下面我们用 dlib 的正脸检测器进行人脸检测,用 dlib 提供的模型提取人脸的五个关键点。代码如下:  # dlib人脸关键点检测器       predictor_path = "shape_predictor_5_face_landmarks.dat"       predictor = dlib.shape_predictor(predictor_path)            # dlib正脸检测器       detector = dlib.get_frontal_face_detector()          # 正脸检测       dets = detector(img, 1)          # 如果检测到人脸       if len(dets)>0:             for d in dets:               x,y,w,h = d.left(),d.top(), d.right()-d.left(), d.bottom()-d.top()               # x,y,w,h = faceRect                 cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2,8,0)                  # 关键点检测,5个关键点               shape = predictor(img, d)               for point in shape.parts():                   cv2.circle(img,(point.x,point.y),3,color=(0,255,0))                  cv2.imshow("image",img)               cv2.waitKey()
  我们把图片打印出来的效果是这样的:
  看到这个图片是不是有点熟悉,网上好多人脸识别的图片都是这样的。  调整帽子大小
  我们选取两个眼角的点,求中心作为放置帽子的x方向的参考坐标,y 方向的坐标用人脸框上线的 y 坐标表示。
  然后我们根据人脸检测得到的人脸的大小调整帽子的大小,使得帽子大小合适。
  看到这里,你应该明白,我们头像的图片中人的脸越正面那么我们制作出来的效果越好。              # 选取左右眼眼角的点             point1 = shape.part(0)             point2 = shape.part(2)              # 求两点中心             eyes_center = ((point1.x+point2.x)//2,(point1.y+point2.y)//2)              #  根据人脸大小调整帽子大小             factor = 1.5             resized_hat_h = int(round(rgb_hat.shape[0]*w/rgb_hat.shape[1]*factor))             resized_hat_w = int(round(rgb_hat.shape[1]*w/rgb_hat.shape[1]*factor))              if resized_hat_h > y:                 resized_hat_h = y-1              # 根据人脸大小调整帽子大小             resized_hat = cv2.resize(rgb_hat,(resized_hat_w,resized_hat_h))  帽子区域处理
  我们先将帽子的 alpha通道 作为 mask掩膜:  mask = cv2.resize(a,(resized_hat_w,resized_hat_h)) mask_inv =  cv2.bitwise_not(mask)
  接着,从人像图中去除需要添加帽子的区域:              # 帽子相对与人脸框上线的偏移量               dh = 0               dw = 0               # 原图ROI               # bg_roi = img[y+dh-resized_hat_h:y+dh, x+dw:x+dw+resized_hat_w]               bg_roi = img[y+dh-resized_hat_h:y+dh,(eyes_center[0]-resized_hat_w//3):(eyes_center[0]+resized_hat_w//3*2)]                  # 原图ROI中提取放帽子的区域               bg_roi = bg_roi.astype(float)               mask_inv = cv2.merge((mask_inv,mask_inv,mask_inv))               alpha = mask_inv.astype(float)/255                  # 相乘之前保证两者大小一致(可能会由于四舍五入原因不一致)               alpha = cv2.resize(alpha,(bg_roi.shape[1],bg_roi.shape[0]))               # print("alpha size: ",alpha.shape)               # print("bg_roi size: ",bg_roi.shape)               bg = cv2.multiply(alpha, bg_roi)               bg = bg.astype("uint8")
  提取后的效果图如下:
  接下来,我们提取圣诞帽的区域:  hat = cv2.bitwise_and(resized_hat,resized_hat,mask = mask)
  提取后的效果图如下:
  盖帽
  图像处理的最后一步是盖帽了,就是把提取的圣诞帽区域和图片中提取的区域相加,然后再放到原图中去。这里需要注意的就是,相加之前resize一下保证两者大小一致                # 相加之前保证两者大小一致(可能会由于四舍五入原因不一致)               hat = cv2.resize(hat,(bg_roi.shape[1],bg_roi.shape[0]))               # 两个ROI区域相加               add_hat = cv2.add(bg,hat)               # cv2.imshow("add_hat",add_hat)                   # 把添加好帽子的区域放回原图               img[y+dh-resized_hat_h:y+dh,(eyes_center[0]-resized_hat_w//3):(eyes_center[0]+resized_hat_w//3*2)] = add_hat
  最后,我们得到的效果图如下:
  GUI界面
  我们先来看效果图:
  然后再来看这部分的实现代码:  import PySimpleGUI as sg import os.path import cv2  file_list_column = [     [sg.Submit("生成", key="Go", size=(15, 1)), sg.Cancel("退出", key="Cancel", size=(15, 1))],     [         sg.Text("图片位置(选择文件夹)"),         sg.In(size=(25, 1), enable_events=True, key="-FOLDER-"),         sg.FolderBrowse("浏览"),     ],     [         sg.Listbox(             values=[], enable_events=True, size=(40, 20), key="-FILE LIST-"         )     ] ] image_viewer_column = [     [sg.Text("从左边图片列表中选择一张图片:")],     [sg.Image(key="-IMAGE-")] ] layout = [     [         sg.Column(file_list_column),         sg.VSeperator(),         sg.Column(image_viewer_column),     ] ] window = sg.Window("人像添加圣诞帽软件", layout) filename = "" while True:     event, values = window.read()     if event == "Cancel" or event == sg.WIN_CLOSED:         break     if event == "-FOLDER-":         folder = values["-FOLDER-"]         try:             file_list = os.listdir(folder)         except:             file_list = []         fnames = [             f             for f in file_list             if os.path.isfile(os.path.join(folder, f))                and f.lower().endswith((".jpg", ".png"))         ]         window["-FILE LIST-"].update(fnames)     elif event == "-FILE LIST-":         try:             filename = os.path.join(values["-FOLDER-"], values["-FILE LIST-"][0])             if filename.endswith(".jpg"):                 im = cv2.imread(filename)                 cv2.imwrite(filename.replace("jpg", "png"), im)             window["-IMAGE-"].update(filename=filename.replace("jpg", "png"))         except Exception as e:             print(e)     elif event == "Go":         try:             # output = add_hat(filename)             # 展示效果             # cv2.imshow("output",output)             # cv2.waitKey(0)             # cv2.imwrite("output.png",output)             # print(output)             window["-IMAGE-"].update(filename="output.png")         except:             print("OMG!添加失败了!")          cv2.destroyAllWindows()
  这里我选用的是 PySimpleGUI 框架来做的,比较简单。界面分为左右两部分,左边是两个按钮(确定和取消)加一个文件夹选择器,再加一个图片文件列表;右边是一个图片展示框。
  左边选择文件夹后,会在下方列出文件夹里包含  .png  和 .jpg  的图片列表。点击图片列表中的图片,会在右边显示你所选择的图片。这个选中的图片也就是我们后面需要添加圣诞帽的图片。
  这里需要注意的是,PySimpleGUI 的图片展示默认只支持 png 格式的,所以我在展示的时候做了判断,如果是 jpg 格式的图片,我就用 cv2 将其转换成 png 格式,然后再进行展示。
  到这里,我们的关键步骤就完成了。接下来就是将我们两部分代码进行整合。其实也很简单,只需要在 GUI 界面上用户点击 "生成" 按钮时,后台接收到图片的路径,传递给我们的图片处理函数,在处理完后将图片保存在文件夹下,并更新 GUI 界面右边的展示的图片即可。
  最终的运行效果:
  打包软件
  打包软件我们还是用熟悉的 pyinstaller 模块,将代码打包成可执行的 exe 格式。
  首先下载我们所需的模块包:
  pip install pyinstaller
  接着在命令行敲下打包命令:
  pyinstaller christmashat.py
  这个  christmashat.py  就是我们所写的程序了。
  打包比较耗时,耐心等着就行。打包完成后,在我们代码的目录下会生成三个文件夹:  __pycache__  build  dist
  我们只需要关注  dist  就行。dist  文件夹下面是 christmashat  子文件夹,再进去就可以找到我们的 christmashat.exe  文件了。由于我们的程序运行有两个依赖文件,分别是我们的圣诞帽图片和我们的人脸识别训练集,所以我们需要将这两个文件放入这个 EXE 文件所在的文件夹下。
  现在双击  christmashat.exe  文件就可以正常运行了。 总结
  本文从一个实际需求出发,向大家讲解了一个头像添加圣诞帽软件的诞生过程。相对于之前的一些小应用来说,涉及的知识点较多,可能还是有点复杂的。其中有一些知识点限于篇幅原因没有详细讲解,大家可以自己私下补充。

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