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Python灰度變換中灰度切割分析實(shí)現(xiàn)

 更新時(shí)間:2022年10月19日 08:31:43   作者:Henry_zs  
灰度變換是指根據(jù)某種目標(biāo)條件按一定變換關(guān)系逐點(diǎn)改變?cè)磮D像中每個(gè)像素灰度值的方法。目的是改善畫質(zhì),使圖像顯示效果更加清晰。圖像的灰度變換處理是圖像增強(qiáng)處理技術(shù)中的一種非?;A(chǔ)、直接的空間域圖像處理方法,也是圖像數(shù)字化軟件和圖像顯示軟件的一個(gè)重要組成部分

1. 介紹

灰度切割:增強(qiáng)特定范圍的對(duì)比度,突出圖像中特定范圍的亮度(灰度級(jí)分層也叫灰度切割)

實(shí)現(xiàn)灰度切割的方法有很多種,但基本的方法就兩種,其余的方法都是這兩個(gè)方法的變體

  • 將感興趣范圍內(nèi)的灰度值全部映射成為一個(gè)值(如白色),將其余的灰度值顯示為另一個(gè)顏色(如黑色),產(chǎn)生一個(gè)二值圖像
  • 將感興趣的灰度值變亮,保持其余的灰度值不變

對(duì)應(yīng)的映射函數(shù)為:

灰度切割的特殊使用:閾值處理

將感興趣的物體從背景中分離出來,也叫二值化處理,是第一種方法的變體

2. 灰度切割代碼實(shí)現(xiàn)

這次沒有采用for循環(huán)的方式去遍歷每個(gè)像素點(diǎn)

x[:,:] > a 代表x所有行所有列中大于a的點(diǎn)的位置會(huì)為True,再將結(jié)果傳入自身的坐標(biāo)中就能找到滿足兩個(gè)閾值中間的點(diǎn),將這些點(diǎn)替換為255即可

import cv2
import numpy as np
def transform1(x):
    a , b = 150 , 240    #  定義兩個(gè)閾值,中間部分變換為255
    dst = x.copy()
    dst[(x[:,:] >= a) & (x[:,:] <= b)] = 255        # 中間變換為255
    dst[(x[:,:] <  a) | (x[:,:] >  b)] = 0          # 其余的變換為0
    return dst
def transform2(x):
    a , b = 150 , 240    #  定義兩個(gè)閾值,中間部分變換為255
    dst = x.copy()
    dst[(x[:,:] >= a) & (x[:,:] <= b)] = 255     # 中間變換255,其余的不變
    return dst
gray = cv2.imread('./img.png',0)
dst1 = transform1(gray)
dst2 = transform2(gray)
cv2.imshow('img',np.hstack((gray,dst1,dst2)))
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

輸出結(jié)果

3. 閾值處理

灰度切割的特殊使用是閾值處理,opencv中包含了threshold函數(shù)對(duì)圖像進(jìn)行閾值處理

語法如下:retval,dst = cv2.threshold(src , thresh , maxval , type)

ret val(return value):處理時(shí)采用的閾值大小

dst :處理后的圖像

src : 處理前的圖像

maxval(max val):產(chǎn)生二值圖像后,閾值處理后輸出的值,另一個(gè)默認(rèn)是0。例如小于150的輸出0,其余的就是這個(gè)maxval(一般是255)

type : 閾值處理的類型,有如下的幾種類型

type含義
cv2.THRESH_BINARY二值化閾值處理:超出thresh,為255;否則為0
cv2.THRESH_BINARY_INV反二值化閾值處理:超出thresh,為0;否則為255
cv2.THRESH_TOZERO低于閾值零處理:低于thresh,為0;否則灰度值不變
cv2.THRESH_TOZERO_INV 超出閾值零處理:低于thresh,為255;否則為0
cv2.THRESH_TRUNC(truncate截?cái)?截?cái)嚅撝堤幚恚撼^thresh,為thresh;否則不變

代碼:

import cv2
import numpy as np
a = np.arange(0,256).reshape(1,-1).astype(np.uint8) # 0-255
img = cv2.resize(a,(800,100),interpolation=cv2.INTER_AREA)    #  創(chuàng)建漸變圖像
ret1,img1 = cv2.threshold(img,200,255,cv2.THRESH_BINARY) # 二值化閾值處理
ret2,img2 = cv2.threshold(img,200,255,cv2.THRESH_BINARY_INV) # 反二值化閾值處理
ret3,img3 = cv2.threshold(img,200,255,cv2.THRESH_TOZERO) # 低于閾值零處理
ret4,img4 = cv2.threshold(img,200,255,cv2.THRESH_TOZERO_INV) # 超出閾值零處理
ret5,img5 = cv2.threshold(img,200,255,cv2.THRESH_TRUNC) # 截?cái)嚅撝堤幚?
cv2.imshow('img',np.vstack((img,img1,img2,img3,img4,img5)))
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

處理結(jié)果:

到此這篇關(guān)于Python灰度變換中灰度切割分析實(shí)現(xiàn)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Python灰度切割內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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