如何使用超简单集成HMSCoreMLKit场景识别,构建相册管理新模式
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功能特性
华为场景识别服务支持对图片的场景内容进行分类并添加标注信息,如美食、花朵、绿植、猫、狗、厨房、山峰、洗衣机等102种场景,并基于识别到的信息,构建更智能的相册应用体验。
场景识别具有以下功能特性:
多类场景识别支持102种场景的识别,并持续增加。
识别准确率高可识别多种物品、场景,识别准确率高。
识别响应速度快毫秒级响应速度,并不断优化性能表现。
集成简单高效提供API接口和SDK包,方便客户集成,操作简单,减少开发成本。
应用场景
场景识别除了应用于建立智能相册、照片检索和分类外,还可以识别拍摄场景自动选择相应的场景滤镜和相机参数,帮助用户拍摄出更好看的照片。
开发代码
1 开发准备工作
1.1 配置AppGallery Connect。
在开发应用前,需要在AppGallery Connect中配置相关信息。 具体操作步骤,请参考下方链接: https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides-V5/config-agc-0000001050990353-V5
1.2 配置HMS Core SDK的Maven仓地址,并完成本服务的SDK集成。
(1)打开Android Studio项目级“build.gradle”文件。
(2)添加HUAWEI agcp插件以及Maven代码库。
在“allprojects > repositories”中配置HMS Core SDK的Maven仓地址。
在“buildscript > repositories”中配置HMS Core SDK的Maven仓地址。
如果App中添加了“agconnect-services.json”文件则需要在“buildscript > dependencies”中增加agcp配置。
buildscript { repositories { google() jcenter() maven {url 'https://developer.huawei.com/repo/'} } dependencies { ... classpath 'com.huawei.agconnect:agcp:1.4.1.300' } } allprojects { repositories { google() jcenter() maven {url 'https://developer.huawei.com/repo/'} } }
2 开发代码
静态图片检测
2.1 创建场景识别检测器实例。
// 方式1:使用默认的参数配置。 MLSceneDetectionAnalyzer analyzer = MLSceneDetectionAnalyzerFactory.getInstance().getSceneDetectionAnalyzer(); // 方式2:按自定义配置创建场景识别分析器实例。 MLSceneDetectionAnalyzerSetting setting = new MLSceneDetectionAnalyzerSetting.Factory() // 设置场景识别可信度阈值。 .setConfidence(confidence) .create(); MLSceneDetectionAnalyzer analyzer = MLSceneDetectionAnalyzerFactory.getInstance().getSceneDetectionAnalyzer(setting);
2.2 通过android.graphics.Bitmap构造MLFrame,支持的图片格式包括:jpg/jpeg/png/bmp。
MLFrame frame = new MLFrame.Creator().setBitmap(bitmap).create();
2.3 进行场景识别。
// 方式1:同步识别。 SparseArrayresults = analyzer.analyseFrame(frame); // 方式2:异步识别。 Task > task = analyzer.asyncAnalyseFrame(frame); task.addOnSuccessListener(new OnSuccessListener
>() { public void onSuccess(List
result) { // 场景识别成功的处理逻辑。 }}) .addOnFailureListener(new OnFailureListener() { public void onFailure(Exception e) { // 场景识别识别失败的处理逻辑。 // failure. if (e instanceof MLException) { MLException mlException = (MLException)e; // 获取错误码,开发者可以对错误码进行处理,根据错误码进行差异化的页面提示。 int errorCode = mlException.getErrCode(); // 获取报错信息,开发者可以结合错误码,快速定位问题。 String errorMessage = mlException.getMessage(); } else { // 其他异常。 } } });
2.4 检测完成,停止分析器,释放检测资源。
if (analyzer != null) { analyzer.stop(); }
视频流检测
开发者可以自行处理视频流,将视频流转化为MLFrame对象,再按静态图像检测的方法进行场景识别。
如果开发者调用的是同步检测接口,也可以使用SDK内置的LensEngine类实现视频流场景识别。示例代码如下:
3.1 创建场景识别分析器,只支持创建端侧场景识别分析器。
MLSceneDetectionAnalyzer analyzer = MLSceneDetectionAnalyzerFactory.getInstance().getSceneDetectionAnalyzer();
3.2 开发者创建识别结果处理类“SceneDetectionAnalyzerTransactor”,该类实现MLAnalyzer.MLTransactor接口,使用该接口中的transactResult方法获取检测结果并实现具体业务。
public class SceneDetectionAnalyzerTransactor implements MLAnalyzer.MLTransactor{ @Override public void transactResult(MLAnalyzer.Result results) { SparseArray items = results.getAnalyseList(); // 开发者根据需要处理识别结果,需要注意,这里只对检测结果进行处理。 // 不可调用ML Kit提供的其他检测相关接口。 } @Override public void destroy() { // 检测结束回调方法,用于释放资源等。 } }
3.3 设置识别结果处理器,实现分析器与结果处理器的绑定。
analyzer.setTransactor(new SceneDetectionAnalyzerTransactor()); // 创建LensEngine,该类由ML Kit SDK提供,用于捕捉相机动态视频流并传入分析器。 Context context = this.getApplicationContext(); LensEngine lensEngine = new LensEngine.Creator(context, this.analyzer) .setLensType(LensEngine.BACK_LENS) .applyDisplayDimension(1440, 1080) .applyFps(30.0f) .enableAutomaticFocus(true) .create();
3.4 调用run方法,启动相机,读取视频流,进行识别。
// 请自行实现SurfaceView控件的其他逻辑。 SurfaceView mSurfaceView = findViewById(R.id.surface_view); try { lensEngine.run(mSurfaceView.getHolder()); } catch (IOException e) { // 异常处理逻辑。 }
3.5 检测完成,停止分析器,释放检测资源。
if (analyzer != null) { analyzer.stop(); } if (lensEngine != null) { lensEngine.release(); }
DEMO展示
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标题来源:http://scjbc.cn/article/gshpid.html