《图像形态学运算全解析:原理、语法及示例展示》

news2024/11/25 11:00:17

在这里插入图片描述

简介: 本文详细介绍了图像形态学中的多种运算,包括腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、形态学梯度运算、礼帽运算以及黑帽运算。分别阐述了各运算的原理、语法格式,并通过 Python 代码结合具体示例图片(如erode.JPG、dilate.JPG、close.JPG等)展示了各运算的实际效果及对图像产生的改变,帮助读者理解这些图像形态学运算在图像处理中的应用。
如果您觉得我的文章对您有帮助,请您点赞收藏关注,我会持续为您带来更多跟OpenCV相关的文章。

《图像形态学运算全解析:原理、语法及示例展示》

  • 1 腐蚀
  • 2 膨胀
  • 3 开运算
  • 4 闭运算
  • 5 形态学梯度运算
  • 6 礼帽运算
  • 黑帽运算
  • 致谢

1 腐蚀

腐蚀的原理如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
语法如下:
dst = cv2.erode(原始图像src,黑色方块的大小kernel,anchor锚点 ,iterations迭代次数默认为1,borderType边界样式一般不修改)
用下面这张图做例子,这张图片在我的jupyter notebook文件夹下起名erode.JPG,这是我的文件夹结构,用pycharm一样和代码放在同一个文件夹下就好:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("erode.JPG")
kernel = np.ones((5,5),dtype = np.uint8)
erode_image = cv2.erode(src = image , kernel = kernel )
cv2.imshow("original",image)
cv2.imshow("erode",erode_image)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述
根据腐蚀的原理,当黑色方框(kernel)经过画红线的白色部分时,前景色是黑色,背景色是白色。所以被腐蚀成黑色。通过腐蚀实现了去噪

2 膨胀

膨胀的原理与腐蚀相反:
在这里插入图片描述
语法如下:
dst = cv2.dilate(原始图像src,扫描元kernel,iterations迭代次数)
我们用下面这张图做例子,他在我的文件夹下命名为dilate.JPG
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("dilate.JPG")
kernel = np.ones((5,5),dtype = np.uint8)
di_image = cv2.dilate(src = image,kernel = kernel ,iterations = 8)
cv2.imshow("original",image)
cv2.imshow("di",di_image)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述
这张图经过8次膨胀,从左边变到了右边,很多背景色被膨胀成前景色,导致了Z字母的增大。

3 开运算

是先腐蚀后膨胀,腐蚀可以去掉一些噪声(多余的边角料),但是会导致形状缩小,膨胀又把形状变大。
语法:
dst = cv2.morphologyEx(原始图像src,op = cv2.MORPH_OPEN,黑色方块的大小kernel,anchor锚点 ,iterations迭代次数默认为1,borderType边界样式一般不修改)
使用erode.JPG这个例子来展示一下效果

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("erode.JPG")
kernel = np.ones((5,5),dtype = np.uint8)
erode_image = cv2.erode(src = image , kernel = kernel ,iterations = 4)
di_image = cv2.dilate(src = erode_image , kernel = kernel ,iterations = 4)
open_image = cv2.morphologyEx(src = image ,kernel = kernel ,iterations = 4 , op = cv2.MORPH_OPEN)
cv2.imshow("original",image)
cv2.imshow("erode",erode_image)
cv2.imshow("di",di_image)
cv2.imshow("open",open_image)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述

4 闭运算

他和开运算相反,是先膨胀后腐蚀,他的作用是关闭前景图像中的小孔,比如下面这张图:
在这里插入图片描述
我把他命名为close.JPG存放在我的文件夹中:
在这里插入图片描述

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("close.JPG")
kernel = np.ones((5,5),dtype = np.uint8)
di_image = cv2.dilate(src = image , kernel = kernel ,iterations = 4)
erode_image = cv2.erode(src = di_image , kernel = kernel ,iterations = 4)
close_image = cv2.morphologyEx(src = image ,kernel = kernel ,iterations = 4 , op = cv2.MORPH_CLOSE)
cv2.imshow("original",image)
cv2.imshow("erode",erode_image)
cv2.imshow("di",di_image)
cv2.imshow("close",close_image)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述

5 形态学梯度运算

他是膨胀-腐蚀,语法是把cv2.morphologyEx的op参数改为cv2.MORPH_GRANDIENT
还用close.JPG作为例子展示一下效果:

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("close.JPG")
kernel = np.ones((7,7),dtype = np.uint8)
di_image = cv2.dilate(src = image , kernel = kernel )
erode_image = cv2.erode(src = di_image , kernel = kernel)
new = di_image-erode_image
Grad = cv2.morphologyEx(src = image,kernel = kernel,op = cv2.MORPH_GRADIENT )
cv2.imshow("orginal",image)
cv2.imshow("di",di_image)
cv2.imshow("er",erode_image)
cv2.imshow("di-er",new)
cv2.imshow("Gra",Grad)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述

6 礼帽运算

原图像-开运算得到的是边缘或者噪声
语法 op = cv2.MORPH_TOPHAT
下面用erode.JPG做案例:

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("erode.JPG")
kernel = np.ones((5,5),dtype = np.uint8)
open_image = cv2.morphologyEx(src = image ,kernel = kernel ,iterations = 4 , op = cv2.MORPH_OPEN)
tophat_image = cv2.morphologyEx(src = image,kernel = kernel ,iterations = 4, op =cv2.MORPH_TOPHAT)
cv2.imshow("original",image)
cv2.imshow("open",open_image)
cv2.imshow("3",image-open_image)
cv2.imshow("tophat",tophat_image)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述

黑帽运算

闭运算图-原始图像 = 内部的小孔 \ 边缘部分
op = cv2.MORPH_BLACKHAT
下面用close.JPG做案例:

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("close.JPG")
kernel = np.ones((7,7),dtype = np.uint8)
Close_image = cv2.morphologyEx(src = image,kernel = kernel,op = cv2.MORPH_CLOSE )
black_image = cv2.morphologyEx(src = image,kernel = kernel ,op = cv2.MORPH_BLACKHAT)
cv2.imshow("orginal",image)
cv2.imshow("clo",Close_image)
cv2.imshow("minus",image-Close_image)
cv2.imshow("black",black_image)

cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述

致谢

本文参考了一些博主的文章,博取了他们的长处,也结合了我的一些经验,对他们表达诚挚的感谢,使我对 形态学操作 有更深入的了解,也推荐大家去阅读一下他们的文章。纸上学来终觉浅,明知此事要躬行:
【OpenCV-图像形态学操作】礼帽与黑帽、梯度运算、开运算与闭运算、形态学-膨胀操作、形态学-腐蚀操作
OpenCV(九)形态学操作4–礼帽与黑帽(顶帽与底帽)

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2247248.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

链路聚合实验

1、聚合方式 &#xff08;1&#xff09;、lacp 静态链路聚合、 动态链路聚合&#xff08;开启lacp模式&#xff0c;常用&#xff09; &#xff08;2&#xff09;、手工负载分担 静态端口聚合&#xff08;两台交换机都按照下面的命令配置&#xff09; <H3C>sys System Vi…

电子电气架构 -- ASIL D安全实现策略

我是穿拖鞋的汉子&#xff0c;魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师。 老规矩&#xff0c;分享一段喜欢的文字&#xff0c;避免自己成为高知识低文化的工程师&#xff1a; 所有人的看法和评价都是暂时的&#xff0c;只有自己的经历是伴随一生的&#xff0c;几乎所有的担忧和畏惧…

禁止Chrome的自动升级

一、需求分析 因为用Chromeselenium做了网页自动化填写任务&#xff0c;如果Google Chrome浏览器自动升级&#xff0c;就会导致chromedriver加载失败&#xff0c;自动化任务失效&#xff0c;因此需要禁止Chrome浏览器的自动升级。 二、当前环境 三、实际配置 运行注册表编辑…

C0034.在Ubuntu中安装的Qt路径

Qt安装路径查询 在终端输入qmake -v如上中/usr/lib/x86_64-linux-gnu就是Qt的安装目录&#xff1b;

C++从零到满绩——类和对象(中)

目录 1>>前言 2>>构造函数&#xff08;我称之为初始化函数&#xff09; 3>>析构函数&#xff08;我称之为销毁函数&#xff09; 4>>拷贝构造函数&#xff08;我称之为复制函数&#xff09; 5>>运算符重载 5.2>>赋值运算符重载 ​编辑…

oracle 12c查看执行过的sql及当前正在执行的sql

V$SQL 提供了已经执行过及正在执行的SQL语句的信息。 一 查看共享池中所有sql的统计信息 #统计共享池中某类sql执行次数&#xff0c;总体执行时长&#xff0c;平均执行时长等信息&#xff0c;并按总体执行时长降序排序 SELECT INST_ID,SQL_ID,SQL_TEXT,SQL_FULLTEXT,EXECUTI…

解锁PPTist的全新体验:Windows系统环境下本地部署与远程访问

文章目录 前言1. 本地安装PPTist2. PPTist 使用介绍3. 安装Cpolar内网穿透4. 配置公网地址5. 配置固定公网地址 前言 在Windows系统环境中&#xff0c;如何本地部署开源在线演示文稿应用PPTist&#xff0c;并实现远程访问&#xff1f;本文将为您提供详细的部署和配置指南。 P…

C语言中的指针和字符串的赋值

前言&#xff1a;温习下以前学过的C语言知识&#xff0c;温故而知新。 实例说明 本文用一段实例代码阐述指针和字符串的联系。 #include <iostream> #include <cstring> int main() {using namespace std;char animal[20] "bear";const char * bird …

Linux高阶——1117—TCP客户端服务端

目录 1、sock.h socket常用函数 网络初始化函数 首次响应函数 测试IO处理函数 获取时间函数 总代码 2、sock.c SOCKET() ACCEPT()——服务端使用这个函数等待客户端连接 CONNECT()——客户端使用这个函数连接服务端 BIND()——一般只有服务端使用 LISTEN()——服务端…

物体网格弹性变形---Unity中实现

在游戏引擎场景中的3D物体是由一定数量的点、面组成的&#xff0c;如下图&#xff1a; 要使这些物体变形就是改变3D物体每个顶点状态。 1.首先在Unity场景中增加一个球体&#xff0c;如下图 3D组件默认拥有MeshFilter、meshRenderer、Collider组件&#xff0c;分别用来获取Mes…

【ArcGISPro】根据yaml构建原始Pro的conda环境

使用场景 我们不小心把原始arcgispro-py3的conda环境破坏了,我们就可以使用以下方法进行修复 查找文件 在arcgis目录下找到yaml文件 如果没找到请复制以下内容到新的yaml文件 channels: - esri - defaults dependencies: - anyio=4.2.0=py311haa95532_0 - appdirs=1.4.4=p…

【Y20030007】基于java+servlet+mysql的垃圾分类网站的设计与实现(附源码 配置 文档)

网垃圾分类网站的设计与实现 1.摘要2.开发目的和意义3.系统功能设计4.系统界面截图5.源码获取 1.摘要 随着全球环境保护意识的提升&#xff0c;垃圾分类已成为一项紧迫且重要的任务。为了有效推动垃圾分类的实施&#xff0c;提升公众的环保意识和参与度&#xff0c;垃圾分类已…

【Python爬虫五十个小案例】爬取豆瓣电影Top250

博客主页&#xff1a;小馒头学python 本文专栏: Python爬虫五十个小案例 专栏简介&#xff1a;分享五十个Python爬虫小案例 &#x1fab2;前言 在这篇博客中&#xff0c;我们将学习如何使用Python爬取豆瓣电影Top250的数据。我们将使用requests库来发送HTTP请求&#xff0c;…

C++ 优先算法 —— 长度最小的子数组(滑动窗口)

目录 题目&#xff1a;长度最小的子数组 1. 题目解析 2. 算法原理 Ⅰ. 暴力枚举 Ⅱ. 滑动窗口&#xff08;同向双指针&#xff09; 滑动窗口正确性 3. 代码实现 Ⅰ. 暴力枚举(会超时&#xff09; Ⅱ. 滑动窗口&#xff08;同向双指针&#xff09; 题目&#xff1a;长…

C++设计模式——Singleton单例模式

一、单例模式的定义 单例模式&#xff0c;英文全称Singleton Pattern&#xff0c;是一种创建型设计模式&#xff0c;它保证一个类在程序中仅有一个实例&#xff0c;并对外提供一个访问的该类实例的全局接口。 单例模式通常用于需要控制对象资源的开发场景&#xff0c;一个类…

【Linux系统】—— 基本指令(三)

【Linux系统】—— 基本指令&#xff08;三&#xff09; 1 一切皆文件2 重定向操作2.1 初始重定向2.2 重定向的妙用2.3 追加重定向2.4 输入重定向2.5 一切皆文件与重定向结合 3 Linux 中的文件类型4 日志5 「more」命令6 「less」命令7 「head」与「tail」7.1 查看文件开头和结…

探索 Python 任务自动化的新境界:Invoke 库揭秘

文章目录 探索 Python 任务自动化的新境界&#xff1a;Invoke 库揭秘背景&#xff1a;为何选择 Invoke&#xff1f;什么是 Invoke&#xff1f;如何安装 Invoke&#xff1f;5个简单的库函数使用方法1. 定义任务2. 带参数的任务3. 运行 Shell 命令4. 任务参数化5. 列出任务 场景应…

【C++】list模拟实现(详解)

本篇来详细说一下list的模拟实现&#xff0c;list的大体框架实现会比较简单&#xff0c;难的是list的iterator的实现。我们模拟实现的是带哨兵位头结点的list。 1.准备工作 为了不和C库里面的list冲突&#xff0c;我们在实现的时候用命名空间隔开。 //list.h #pragma once #…

shell脚本(6)

声明&#xff1a;学习视频来自b站up主 泷羽sec&#xff0c;如涉及侵权马上删除文章 感谢泷羽sec 团队的教学 视频地址&#xff1a;shell(6)if条件判断与for循环结构_哔哩哔哩_bilibili 本文主要讲解shell脚本中的if条件判断和for循环结构。 一、if语句 Shell 脚本中的 if 语句…

JavaScript基础 document.write()方法

JavaScript基础 document.write方法 1.简单认识document.write()2.document.write() 的使用 1.简单认识document.write() document.write() 是一种 JavaScript 方法&#xff0c;用于将内容直接写入到 HTML 文档中。它可以用来动态地在页面加载时插入文本、HTML 代码、图片等内…