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怎么用Python和OpenCV制作實時圖像處理?

怎么用Python和OpenCV制作實時圖像處理?相信很多新手小白還沒學(xué)會這個技能,通過這篇文章的總結(jié),希望你能學(xué)會制作實時圖像處理。如下資料是制作實時圖像處理的方法步驟。

目前累計服務(wù)客戶千余家,積累了豐富的產(chǎn)品開發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗。以網(wǎng)站設(shè)計水平和技術(shù)實力,樹立企業(yè)形象,為客戶提供成都網(wǎng)站設(shè)計、成都做網(wǎng)站、網(wǎng)站策劃、網(wǎng)頁設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)營銷、VI設(shè)計、網(wǎng)站改版、漏洞修補(bǔ)等服務(wù)。創(chuàng)新互聯(lián)始終以務(wù)實、誠信為根本,不斷創(chuàng)新和提高建站品質(zhì),通過對領(lǐng)先技術(shù)的掌握、對創(chuàng)意設(shè)計的研究、對客戶形象的視覺傳遞、對應(yīng)用系統(tǒng)的結(jié)合,為客戶提供更好的一站式互聯(lián)網(wǎng)解決方案,攜手廣大客戶,共同發(fā)展進(jìn)步。

導(dǎo)入庫文件

這里主要使用PySimpleGUI、cv2和numpy庫文件,PySimpleGUI庫文件實現(xiàn)GUI可視化,cv2庫文件是Python的OpenCV接口文件,numpy庫文件實現(xiàn)數(shù)值的轉(zhuǎn)換和運算,均可通過pip導(dǎo)入。

import PySimpleGUI as sg #pip install pysimplegui

import cv2 #pip install opencv-python

import numpy as np #pip install numpy

2、設(shè)計GUI

基于PySimpleGUI庫文件實現(xiàn)GUI設(shè)計,本項目界面設(shè)計較為簡單,設(shè)計800X400尺寸大小的框圖,淺綠色背景,主要由攝像頭界面區(qū)域和控制按鈕區(qū)域兩部分組成。

GUI代碼如下所示:

#背景色

sg.theme('LightGreen')

#定義窗口布局

layout = [

[sg.Image(filename='', key='image')],

[sg.Radio('None', 'Radio', True, size=(10, 1))],

[sg.Radio('threshold', 'Radio', size=(10, 1), key='thresh'),

sg.Slider((0, 255), 128, 1, orientation='h', size=(40, 15), key='thresh_slider')],

[sg.Radio('canny', 'Radio', size=(10, 1), key='canny'),

sg.Slider((0, 255), 128, 1, orientation='h', size=(20, 15), key='canny_slider_a'),

sg.Slider((0, 255), 128, 1, orientation='h', size=(20, 15), key='canny_slider_b')],

[sg.Radio('contour', 'Radio', size=(10, 1), key='contour'),

sg.Slider((0, 255), 128, 1, orientation='h', size=(20, 15), key='contour_slider'),

sg.Slider((0, 255), 80, 1, orientation='h', size=(20, 15), key='base_slider')],

[sg.Radio('blur', 'Radio', size=(10, 1), key='blur'),

sg.Slider((1, 11), 1, 1, orientation='h', size=(40, 15), key='blur_slider')],

[sg.Radio('hue', 'Radio', size=(10, 1), key='hue'),

sg.Slider((0, 225), 0, 1, orientation='h', size=(40, 15), key='hue_slider')],

[sg.Radio('enhance', 'Radio', size=(10, 1), key='enhance'),

sg.Slider((1, 255), 128, 1, orientation='h', size=(40, 15), key='enhance_slider')],

[sg.Button('Exit', size=(10, 1))]

]

#窗口設(shè)計

window = sg.Window('OpenCV實時圖像處理',

layout,

location=(800, 400),

finalize=True)

3、調(diào)用攝像頭

打開電腦內(nèi)置攝像頭,將數(shù)據(jù)顯示在GUI界面上

代碼如下所示:

#打開內(nèi)置攝像頭

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

event, values = window.read(timeout=0, timeout_key='timeout')

#實時讀取圖像

ret, frame = cap.read()

#GUI實時更新

imgbytes = cv2.imencode('.png', frame)[1].tobytes()

window['image'].update(data=imgbytes)

window.close()

4、實時圖像處理

4.1、閾值二值化

進(jìn)行閾值二值化操作,大于閾值values['thresh_slider']的,使用255表示,小于閾值values['thresh_slider']的,使用0表示

代碼如下所示:

if values['thresh']:

frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2LAB)[:, :, 0]

frame = cv2.threshold(frame, values['thresh_slider'], 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]

邊緣檢測

進(jìn)行邊緣檢測,values['canny_slider_a']表示最小閾值,values['canny_slider_b']表示最大閾值

代碼如下所示:

if values['canny']:

frame = cv2.Canny(frame, values['canny_slider_a'], values['canny_slider_b'])

4.3、輪廓檢測

輪廓檢測是形狀分析和物體檢測和識別的有用工具,Axitrader返傭
,連接所有連續(xù)點(沿著邊界)的曲線,具有相同的顏色或強(qiáng)度

代碼如下所示:

if values['contour']:

hue = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

hue = cv2.GaussianBlur(hue, (21, 21), 1)

hue = cv2.inRange(hue, np.array([values['contour_slider'], values['base_slider'], 40]),

np.array([values['contour_slider'] + 30, 255, 220]))

cnts= cv2.findContours(hue, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0]

cv2.drawContours(frame, cnts, -1, (0, 0, 255), 2)

4.4、高斯濾波

進(jìn)行高斯濾波,(21, 21)表示高斯矩陣的長與寬都是21,標(biāo)準(zhǔn)差取values['blur_slider']

代碼如下所示:

if values['blur']: frame = cv2.GaussianBlur(frame, (21, 21), values['blur_slider'])

4.5、色彩轉(zhuǎn)換

色彩空間的轉(zhuǎn)化,HSV轉(zhuǎn)換為BGR

代碼如下所示:

if values['hue']:

frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

frame[:, :, 0] += int(values['hue_slider'])

frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_HSV2BGR)

4.6、調(diào)節(jié)對比度

增強(qiáng)對比度,使圖像中的細(xì)節(jié)看起來更加清晰

代碼如下所示:

if values['enhance']:

enh_val = values['enhance_slider'] / 40

clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=enh_val, tileGridSize=(8, 8))

lab = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2LAB)

lab[:, :, 0] = clahe.apply(lab[:, :, 0])

frame = cv2.cvtColor(lab, cv2.COLOR_LAB2BGR)

5、退出系統(tǒng)

直接break即可跳出循環(huán)。

if event == 'Exit' or event is None:

以上就是用Python和OpenCV制作實時圖像處理的方法了,看完之后是否有所收獲呢?如果想了解更多相關(guān)內(nèi)容,歡迎關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊!

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文章出自:http://chinadenli.net/article22/iegdjc.html

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