主要为大家详细介绍了python增加图像对比度,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
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在python的TK窗口中建立:采集区、对照区,采集区可以选择图像或获取摄像头图像,对照区以选择图像方式,点击下方“对比”按钮,通过哈希算法、直方图等对比方法计算出图像的相似度,并显示到TK窗口中
2023-03-17 09:21:47 9KB python tk images contrast
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图像处理作业,要求用read读取bmp,但是网上好像都没有找到能够读取各种位图的python程序。对于不同位数的bmp图片的数据构建方式不同,因此对于不同位数的bmp读取应该采用不同的方法。总体上,应当先读取bmp图片前54个字节里面关于文件头和位图信息头的信息。从中提取图片的长宽和图片位数等,然后依据这些信息构建数组,再将每一个像素的信息添加到数组的对应位置中,最后将数组以图片的形式显示,储存。
2023-03-14 22:43:27 1.98MB python 图像处理 计算机视觉 bmp
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实现去雾算法,发现其中的问题,并对算法进行改进。 我首先实现了基于暗原色先验的去雾算法,并从运算速度和去雾效果方面进行了一定的改进。 之后,我训练了 AOD 卷积网络来进行图像去雾,并对数据集图片做一定的处理,增加了网络的鲁棒性,去雾效果也很不错。暗原色先验的去雾算法使用 MATLAB 实现,使用 MATLAB 的 GUI 设计了用户界面;AOD 卷积网络使用 Python 实现,使用 pyqt 设计了用户界面。
2023-01-15 19:39:35 19.88MB python 图像处理 图像去雾 卷积神经网络
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官方的 OpenCV-Python 库缺少一些涉及专利的或测试算法(例如 SURF、Multitracking),需要自己下载源码,编译生成 带有 OpenCV_contrib 接口的 OpenCV 库。 配套博文,参见:【youcans 的 OpenCV 学习课】1.2 编译生成带有 OpenCV_contrib 的 OpenCV 库(https://youcans.blog.csdn.net/article/details/128448875) 1. 工具下载与安装 2. 下载和编译 OpenCV 源码 3. 用 CMake 编译 OpenCV 源码 4. 用 Visual Studio 生成带有 OpenCV_contrib 接口的 OpenCV 库 5. 使用带有 OpenCV_contrib 接口的 OpenCV 库
2022-12-27 14:31:25 9.43MB opencv python 图像处理 编译器
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用python的PIL库和os库;实现功能:将某一文件夹下所有图片合并为一个pdf;使用步骤:1.将所有图片放在一个空文件夹下(不包含其他文件)2.更改photo_path = r'F:\python_learn\票据原件',在' '内填入文件夹绝对路径 3.更改im1.save(r'F:\python_learn\myImages.pdf', save_all=True, append_images=imagelist),在原'F:\python_learn\myImages.pdf'处填入pdf文件保存路径 4.运行img2pdf.py即可
2022-12-18 20:18:54 496B python 图像转pdf
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在用python进行图像处理时,二值化是非常重要的一步,现总结了自己遇到过的6种 图像二值化的方法(当然这个绝对不是全部的二值化方法,若发现新的方法会继续新增)。 1. opencv 简单阈值 cv2.threshold 2. opencv 自适应阈值 cv2.adaptiveThreshold (自适应阈值中计算阈值的方法有两种:mean_c 和 guassian_c ,可以尝试用下哪种效果好) 3. Otsu’s 二值化 例子: import cv2 import numpy as np from matplotlib import pyplot as plt img = cv2.imr
2022-12-01 10:22:39 272KB 二值化 图像处理 方法
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python多进程和opencv图像处理的应用
2022-11-29 15:06:24 948KB opencv python 图像处理 人工智能
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实现任意角度拍摄的矩形物体,通过一系列数字图像处理,把另外一张目标图像替换拍摄的矩形框。 难点一:矩形边框的检测识别(噪声) 针对难点一: 拟采用边缘检测检测像素突变点提取边缘线条+轮廓提取+拟合外接四边形寻找轮廓中满足面积条件的四边形。考虑到拍摄图像有很多噪点干扰,采用中值滤波进行平滑处理,过滤椒盐噪声。设定矩形区域面积阈值,去除不满足条件轮廓,对轮廓进行多边形拟合迭代,直到拟合成四边形,并排序输出四个点坐标。 ②难点二:由于相机平面很难与物体平面平行,所以矩形区域是形变的矩形。 针对难点二: 拟采用投影变换,利用getPerspectiveTransform函数求出变换矩阵M,再用M将代替换图像投影变换到矩形区域,其余面积像素为0,以便后续图片融合相加。
2022-11-23 17:24:54 5.72MB python 矩形框检测 opencv 图像处理
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所谓RPC(remote procedure call 远程过程调用)框架实际是提供了一套机制,使得应用程序之间可以进行通信,而且也遵从server/client模型。使用的时候客户端调用server端提供的接口就像是调用本地的函数一样。
2022-11-22 16:44:25 17KB GRPC python 图像传输
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