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使用工具Python3.5 使用包cv2,numpy 1.获取并修改像素值 读取一副图像,根据像素的行和列的坐标获取它的像素值,对于RGB图像而言,返回RGB的值,对于灰度图则返回灰度值 ~~~ import cv2 import numpy img = cv2.imread('45.jpg') px=img[100,100] print(px) blue = img[100,100,0] print(blue) img[101,101]=[255,255,255] print(img[101,101]) ~~~ numpy是经过优化了的进行快速矩阵运算的包,所以不推荐逐个获取像素值并修改能矩阵运算就不要用循环。 例如前5行的后3列,用numpy的array.item()和array.itemset()会更好。但是返回是标量,如果想获得所有RGB的值,需要使用array.item()分割他们。 更好的方法是 ~~~ import cv2 import numpy img = cv2.imread('45.jpg') print(img.item(10,10,2)) img.itemset((10,10,2),100) print(img.item(10,10,2)) ~~~ 2.获取图像属性 图像属性包括:行,列,通道,图像数据类型,像素数目等 2.1 img.shape可以获得图像的形状,返回值是一个包含行数,列数,通道数的元组 ~~~ import cv2 import numpy img = cv2.imread('45.jpg') print(img.shape) ~~~ 如果图像是灰度图,返回值仅有行数和列数,所以通过检查返回值可以判断是灰度图还是彩色图 2.2 img.size可以返回图像的像素数目 ~~~ import cv2 import numpy img = cv2.imread('45.jpg') print(img.size) ~~~ 2.3 img.dtype返回图像的数据类型,在debug时很重要,因为OpenCV-Python代码中经常出现数据类型的不一致 ~~~ import cv2 import numpy img = cv2.imread('45.jpg') print(img.dtype) ~~~ 3.图像ROI 对图像的特定区域操作。ROI是使用numpy索引来获得的。 例:选择球的部分并拷贝到其他区域 ![](https://box.kancloud.cn/0e93e1656483b21559045976353106ce_347x212.jpg) ~~~ import cv2 import numpy img = cv2.imread('roi.jpg') ball =img[20:30,30:30] img[40:40,50:50]=ball ~~~ 注意!!这里没有找到原图,大家可以试试自己做的图,并且要先知道图像尺寸,以及你要移动的图像的像素坐标,可以使用matplotlib!! 4.拆分及合并图像通道 有时需要对RGB三个通道分别操作,这就需要拆分RGB为单个通道。有时需要把独立的通道的图片合成一个RGB。 ~~~ r,g,b=cv2.split(img)#拆分 img=cv2.merge(r,g,b)#合并 ~~~ 或者 ~~~ b=img[:,:,0]#拆分b通道 ~~~ 假如想使所有红色通道值都为0,不必拆分再赋值,可以使用numpy索引,这样更快 ~~~ img[:,:,2]=0 ~~~ cv2.split()是比较耗时的操作,能用numpy就尽量使用。 5.为图像扩边(填充) 想为图像周围建一个边可以使用cv2.copyMakeBorder()函数。这经常在卷积运算或0填充时被用到。具体参数如下: 5.1 src输入图像 5.2 top,bottom,left,right对应边界的像素数目 5.3 borderType要添加哪种类型的边界: 5.3.1 cv2.BORDER_CONSTANT添加有颜色的常数值边界,还需要下一个参数(value) 5.3.2 cv2.BORDER_REFLIECT边界元素的镜像。例如:fedcba | abcdefgh | hgfedcb 5.3.3 cv2.BORDER_101或者cv2.BORDER_DEFAULT跟上面一样,但稍作改动,例如:gfedcb | abcdefgh | gfedcba 5.3.4 cv2.BORDER_REPLICATE复后一个元素。例如: aaaaaa| abcdefgh|hhhhhhh 5.3.5 cv2.BORDER_WRAP 不知怎么了, 就像样: cdefgh| abcdefgh|abcdefg 5.3.6 value边界颜色 举例说明 ~~~ import cv2 import numpy from matplotlib import pyplot as plt img = cv2.imread('roi.jpg') blue = [255,0,0] replicate = cv2.copyMakeBorder(img,10,10,10,10,cv2.BORDER_REPLICATE) reflect = cv2.copyMakeBorder(img,10,10,10,10,cv2.BORDER_REFLECT) reflect101 = cv2.copyMakeBorder(img,10,10,10,10,cv2.BORDER_REFLECT101) wrap = cv2.copyMakeBorder(img,10,10,10,10,cv2.BORDER_WRAP) constant = cv2.copyMakeBorder(img,10,10,10,10,cv2.BORDER_CONSTANT,value=blue) plt.subplot(231),plt.imshow(img,'gray'),plt.title('original') plt.subplot(232),plt.imshow(replicate,'gray'),plt.title('replicate') plt.subplot(233),plt.imshow(reflect,'gray'),plt.title('reflect') plt.subplot(234),plt.imshow(reflect101,'gray'),plt.title('reflect101') plt.subplot(235),plt.imshow(wrap,'gray'),plt.title('wrap') plt.subplot(236),plt.imshow(constant,'gray'),plt.title('constant') plt.show() ~~~ ![](https://box.kancloud.cn/d9f90a4c97632fac408c443001209ef2_1162x773.jpg) 大家可以尝试做做自己的图片