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怎樣在樹莓派上使用圖像處理程序OpenCV來(lái)讀取顯示和寫入圖像

454398 ? 來(lái)源:工程師吳畏 ? 2019-07-30 09:57 ? 次閱讀
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本教程重點(diǎn)介紹如何在Raspberry上使用OpenCV Pi可以讀取,顯示和寫入圖像。這是開始使用OpenCV時(shí)需要了解的基本內(nèi)容之一,也是最常用的代碼部分之一。

如果您希望創(chuàng)建一個(gè)在家中漫游并在您不在家時(shí)拍照的監(jiān)控機(jī)器人,那么本教程是您需要采取的首要步驟之一。

讓我們首先瀏覽用于讀取,顯示和保存圖像的每個(gè)函數(shù)。然后,我們可以編寫代碼,以便我們的程序使用Pi相機(jī)來(lái)檢測(cè)面部,在檢測(cè)到的面部周圍創(chuàng)建一個(gè)矩形,然后拍攝一張照片。

在Raspberry Pi上使用OpenCV讀取圖像

用于讀取圖像的函數(shù)是 cv2.imread()。此函數(shù)有兩個(gè)參數(shù)。

第一個(gè)參數(shù)采用圖像的名稱。如果圖像在工作目錄中,那么您只需編寫其名稱即可。否則,你必須給出圖像的完整路徑。

第二個(gè)參數(shù)采用告訴程序應(yīng)該如何讀取圖像的標(biāo)志。

1或cv2.IMREAD_COLOR 加載彩色圖像。它使用默認(rèn)顏色并忽略圖像透明度。

0或cv2.IMREAD_GRAYSCALE 加載灰度圖像。

-1或cv2。 IMREAD_UNCHANGED 加載圖像,包括alpha通道。

image = cv2.imread(‘obama.jpg’, 0)

or

image = cv2.imread(‘obama.jpg’, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

我們可以使用上面任何一行來(lái)讀取圖像。

使用Raspberry Pi在OpenCV中顯示圖像

用于顯示圖像的函數(shù)是 cv2.imshow()。此函數(shù)還有兩個(gè)參數(shù):第一個(gè)參數(shù)是窗口名稱,第二個(gè)參數(shù)是圖像的名稱。

注意:您無(wú)法更改此函數(shù)創(chuàng)建的窗口的大小。

還有一個(gè)函數(shù)( cv2.namedWindow())可用于創(chuàng)建窗口,然后使用 cv2.imshow()來(lái)顯示圖像在里面。您將能夠以這種方式調(diào)整圖像大小。

cv2.namedWindow(‘Obama’, cv2.WINDOW_NORMAL)

cv2.imshow(‘Obama’, image)

使用Raspberry Pi在OpenCV中寫入圖像

寫入圖像的函數(shù)是 cv2.imwrite(),它還有兩個(gè)參數(shù):第一個(gè)參數(shù)是圖像文件名(圖像將以此文件名保存),第二個(gè)參數(shù)是您要保存的圖像的名稱。

您還可以將圖像保存為其他格式,如下一行將JPG圖像更改為PNG格式。

cv2.imwrite(‘newobama.png’, image)

讀取,顯示和寫入圖像的Python代碼

運(yùn)行代碼后,會(huì)出現(xiàn)類似下面的輸出窗口。如果按‘s’,程序會(huì)以灰度格式保存圖像,但如果按ESC鍵,它將退出窗口而不保存圖像。

# Import OpenCV library

import cv2

# Load color image in grayscale

image = cv2.imread(‘obama.jpg’, 0)

#or

#image = cv2.imread(‘obama.jpg’, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)。

# Create the resizeable window

cv2.namedWindow(‘Obama’, cv2.WINDOW_NORMAL)

# Display the image

cv2.imshow(‘Obama’, image)

# Wait until we get a key

k=cv2.waitKey(0)

# If pressed key is ‘s’

if k == ord(‘s’):

# Save the image

cv2.imwrite(‘convertedimage.jpg’, image)

# Destroy all windows

cv2.destroyAllWindows()

# If pressed key is ESC

elif k == 27:

# Destroy all windows

cv2.destroyAllWindows()

cv2.waitkey()是一個(gè)鍵盤綁定功能,等待任何鍵盤事件的指定時(shí)間。它需要一個(gè)參數(shù),即以毫秒為單位的時(shí)間。如果在指定的時(shí)間范圍內(nèi)按下該鍵,程序?qū)⒗^續(xù)。傳遞0意味著它將無(wú)限期地等待一個(gè)鍵。

cv2.destroyAllWindows()函數(shù)會(huì)破壞所有打開的窗口。如果要銷毀特定窗口,請(qǐng)使用 cv2.destroyWindow()并將窗口名稱作為參數(shù)傳遞。

在Raspberry Pi上使用OpenCV捕獲圖像和檢測(cè)面

現(xiàn)在根據(jù)我們學(xué)到的東西,讓我們編寫一個(gè)演示代碼,在代碼被檢測(cè)到之前一直持續(xù)觀察。在檢測(cè)到面部后,它將在該面周圍形成一個(gè)矩形并保存圖像。

# import the necessary packages

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import cv2

import numpy as np

# initialize the camera and grab a reference to the raw camera capture

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

camera.framerate = 30

rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))

# Load a cascade file for detecting faces

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(“haarcascade_frontalface_default.xml”);

# capture frames from the camera

for frame in camera.capture_continuous(rawCapture, format=“bgr”, use_video_port=True):

# grab the raw NumPy array representing the image, then initialize the timestamp

# and occupied/unoccupied text

image = frame.array

# Convert to grayscale

gray = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Look for faces in the image using the loaded cascade file

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 5)

# Show the frame

cv2.imshow(“Frame”, image)

# Wait for key

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

# clear the stream in preparation for the next frame

rawCapture.truncate(0)

faceDetected = False

# Draw a rectangle around every found face

for (x,y,w,h) in faces:

faceDetected = True

# Create rectangle around the face

cv2.rectangle(image,(x,y),(x+w,y+h),(255,255,0),2)

# Save the image

cv2.imwrite(“result.jpg”, image)

if faceDetected == True:

break

cv2.destroyAllWindows()

嘗試運(yùn)行此代碼,您應(yīng)該能夠看到寫入相應(yīng)目錄的新圖像文件突出顯示圖片中的一個(gè)面。

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