C#反色處理及其效率問題分析
本文實(shí)例分析了C#反色處理及其效率問題。分享給大家供大家參考。具體分析如下:
網(wǎng)上很多這方面的資料,??吹降陌姹救缦旅妫?br />
public Bitmap RePic(Bitmap thispic, int width, int height) {
Bitmap bm = new Bitmap(width, height);//初始化一個(gè)記錄后的圖片的對象
int x, y, resultR, resultG, resultB;
Color pixel;
for (x = 0; x < width; x++) {
for (y = 0; y < height; y++) {
pixel = thispic.GetPixel(x, y); //獲取當(dāng)前坐標(biāo)的像素值
resultR = 255 - pixel.R; //反紅
resultG = 255 - pixel.G; //反綠
resultB = 255 - pixel.B; //反藍(lán)
bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(resultR, resultG, resultB)); //繪圖
}
}
return bm; //返回經(jīng)過處理后的圖片
}
上述代碼執(zhí)行沒有問題,但效率存在很大一個(gè)問題,執(zhí)行起來很慢,測試了一下1920 x 1080分辨率,執(zhí)行時(shí)間8秒左右;2560 x 1920分辨率,執(zhí)行時(shí)間達(dá)到了15秒左右,當(dāng)然小圖片處理起來要快一些,當(dāng)然也與CPU配置有關(guān)。
后來又嘗試了另外一種方法,利用System.Drawing.Imaging 中的BitmapData 和LockBits方法,其中用到了指針,代碼如下:
public Bitmap reversePic(Bitmap thispic) {
Bitmap src = new Bitmap(Image.FromHbitmap(thispic.GetHbitmap())); // 加載圖像
BitmapData srcdat = src.LockBits(new Rectangle(Point.Empty, src.Size), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb); // 鎖定位圖
unsafe // 不安全代碼
{
byte* pix = (byte*)srcdat.Scan0; // 像素首地址
for (int i = 0; i < srcdat.Stride * srcdat.Height; i++)
pix[i] = (byte)(255 - pix[i]);
}
src.UnlockBits(srcdat); // 解鎖
return src;
}
經(jīng)測試效率明顯提高了許多,2560 x 1920分辨率,執(zhí)行時(shí)間不到1秒,看來用指針操作果然效率會(huì)很高,但C#中對指針的操作視為不安全的,使用unsafe關(guān)鍵字后,編譯出錯(cuò),得將編譯器選項(xiàng)設(shè)置為允許對使用 unsafe 關(guān)鍵字的代碼進(jìn)行編譯。方法如下:
在 Visual Studio 開發(fā)環(huán)境中設(shè)置此編譯器選項(xiàng)
1. 打開項(xiàng)目的 “屬性”頁。
2. 單擊 “生成”屬性頁。
3. 選中 “允許不安全代碼”復(fù)選框。
希望本文所述對大家的C#程序設(shè)計(jì)有所幫助。
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