youcans 的 OpenCV 例程 200 篇119. 图像的形态学梯度

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【youcans 的 OpenCV 例程 200 篇】119. 图像的形态学梯度


形态学的基本思想是利用结构元素测量或提取输入图像中的形状或特征,以便进行图像分析和目标识别。形态学操作都是基于各种形状的结构元,结构元对输入图像进行操作得到输出图像。


2. 形态学基本操作

2.6 形态学梯度

图像的形态学梯度运算,是膨胀图像与腐蚀图像之差 ,可以得到图像的轮廓,通常用于提取物体边缘。

结构元 B 对集合 A 的形态学梯度运算定义为:

G = ( A ⊕ B ) − ( A ⊖ B ) G = (A \\oplus B) - (A \\ominus B) G=(AB)(AB)

闭运算通过填充图像的凹角来实现图像滤波,结构元大小的不同将导致滤波效果的不同,不同结构元素的选择导致不同的分割。

OpenCV 中的函数 cv.morphologyEx 可以实现形态学梯度运算,但要将参数 op 设为 MORPH_GRADIENT。

函数说明:

cv.morphologyEx(src, op, kernel[, dst[, anchor[, iterations[, borderType[, borderValue]]]]]	)→ dst

函数 cv.morphologyEx 使用侵蚀(erosion)和膨胀(dilation)作为基本操作来执行高级形态转换。

参数说明:

  • src:输入图像,可以为单通道或多通道,图像深度必须为 CV_8U, CV_16U, CV_16S, CV_32F 或 CV_64F
  • dst:输出图像,大小和类型与 src 相同
  • op:形态学运算类型
    • cv.MORPH_ERODE:腐蚀
    • cv.MORPH_DILATE:膨胀
    • cv.MORPH_OPEN:开运算, 先腐蚀再膨胀
    • cv.MORPH_CLOSE:闭运算, 先膨胀再腐蚀
    • cv.MORPH_GRADIENT:形态学梯度, 膨胀图与腐蚀图之差
  • kernel:结构元(卷积核),null 时使用 3*3 矩形卷积核

例程 10.7:图像的形态学梯度

    # 10.7 图像的形态学梯度运算 (cv.morphologyEx)
    # 读取原始图像
    imgGray = cv2.imread("../images/handwriting03.png", flags=0)  # flags=0 读取为灰度图像
    ret, imgBin = cv2.threshold(imgGray, 15, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU)  # 二值化处理

    # 图像的形态学梯度
    kSize = (3, 3)  # 卷积核的尺寸
    kernel = np.ones(kSize, dtype=np.uint8)  # 生成盒式卷积核
    imgGrad1 = cv2.morphologyEx(imgBin, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)  # 形态学梯度

    kSize = (5, 5)  # 卷积核的尺寸
    kernel = np.ones(kSize, dtype=np.uint8)  # 生成盒式卷积核
    imgGrad2 = cv2.morphologyEx(imgBin, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)  # 形态学梯度

    kSize = (3, 3)  # 卷积核的尺寸
    kernel = np.ones(kSize, dtype=np.uint8)  # 生成盒式卷积核
    imgOpen = cv2.morphologyEx(imgBin, cv2.MORPH_OPEN, kernel)  # 开运算
    imgOpenGrad = cv2.morphologyEx(imgOpen, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)  # 形态学梯度

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.subplot(141), plt.axis('off'), plt.title("Origin")
    plt.imshow(imgGray, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
    plt.subplot(142), plt.title("Gradient (size=3)"), plt.axis('off')
    plt.imshow(imgGrad1, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
    plt.subplot(143), plt.title("Gradient (size=5)"), plt.axis('off')
    plt.imshow(imgGrad2, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
    plt.subplot(144), plt.title("Opening -> Gradient"), plt.axis('off')
    plt.imshow(imgOpenGrad, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
    plt.tight_layout()
    plt.show()


(本节完)


版权声明:

youcans@xupt 原创作品,转载必须标注原文链接:(https://blog.csdn.net/youcans/article/details/123344496)

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