本文实例为大家分享了opencv提取水平与垂直线条的具体代码,供大家参考,具体内容如下
话不多说,先看结果:
我们可以看到,最总是提取出; 水平的线条。
上代码吧:
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// opencv0013.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 // #include "stdafx.h" #include <opencv2/opencv.hpp> #include <iostream> using namespace cv; using namespace std; int main() { Mat src, dst; src = imread( "D:/images/1.png" ); if (src.empty()) { cout << "your image is null,please check your path" << endl; return -1; } char INPUT_WIN[] = "input image" ; char OUTPUT_WIN[] = "result image" ; namedWindow(INPUT_WIN, CV_WINDOW_AUTOSIZE); imshow(INPUT_WIN, src); //输出灰色图像 Mat gray_src; cvtColor(src, gray_src, CV_BGR2GRAY); imshow( "gray image" , gray_src); //装换成二值图像 Mat binImg; adaptiveThreshold(~gray_src, binImg, 255, ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, THRESH_BINARY,15, -2); imshow( "binary image" , binImg); //水平结构元素 Mat hline = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(src.cols / 16, 1), Point(-1, -1)); //垂直结构元素 Mat vline = getStructuringElement(MORPH_RECT,Size(1,src.rows/16), Point(-1, -1)); // 矩形结构 Mat kernel = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(3, 3), Point(-1, -1)); //Mat temp; //erode(binImg, temp, kernel); //dilate(temp,dst,kernel); morphologyEx(binImg, dst, CV_MOP_OPEN, hline); //上面等价这个一句话 bitwise_not(dst, dst); //值取反 255 - SrcPixel imshow( "Final Result" , dst); waitKey(0); return 0; } |
理论解析:
二值图像与灰度图像上的膨胀操作:
二值图像与灰度图像上的腐蚀操作
adaptiveThreshold 函数的参数:
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adaptiveThreshold( Mat src, // 输入的灰度图像 Mat dest, // 二值图像 double maxValue, // 二值图像最大值 int adaptiveMethod // 自适应方法,只能其中之一 – // ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C , ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C int thresholdType, // 阈值类型 int blockSize, // 块大小 double C // 常量C 可以是正数,0,负数 ) |
bitwise_not(Mat bin, Mat dst)像素取反操作,255 – SrcPixel 这里就不说了
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持服务器之家。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42126427/article/details/106236571