opencv3/C++图像滤波实现方式
图像滤波在opencv中可以有多种实现形式
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自定义滤波
如使用3×3的掩模:
对图像进行处理.
使用函数filter2D()实现
#includeusing namespace cv; int main() { //函数调用filter2D功能 Mat src,dst; src = imread("E:/image/image/daibola.jpg"); if(!src.data) { printf("can not load image \n"); return -1; } namedWindow("input", CV_WINDOW_AUTOSIZE); imshow("input", src); src.copyTo(dst); Mat kernel = (Mat_ (3,3)<<1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1); double t = (double)getTickCount(); filter2D(src, dst, src.depth(), kernel); std::cout<<((double)getTickCount()-t)/getTickFrequency()<
通过像素点操作实现
#includeusing namespace cv; int main() { Mat src, dst; src = imread("E:/image/image/daibola.jpg"); CV_Assert(src.depth() == CV_8U); if(!src.data) { printf("can not load image \n"); return -1; } namedWindow("input", CV_WINDOW_AUTOSIZE); imshow("input",src); src.copyTo(dst); for(int row = 1; row<(src.rows - 1); row++) { const uchar* previous = src.ptr (row - 1); const uchar* current = src.ptr (row); const uchar* next = src.ptr (row + 1); uchar* output = dst.ptr (row); for(int col = src.channels(); col < (src.cols - 1)*src.channels(); col++) { *output = saturate_cast (1 * current[col] + previous[col] - next[col] + current[col - src.channels()] - current[col + src.channels()]); output++; } } namedWindow("output", CV_WINDOW_AUTOSIZE); imshow("output",dst); waitKey(); return 0; }
特定形式滤波
常用的有:
blur(src,dst,Size(5,5));均值滤波
GaussianBlur(src,dst,Size(5,5),11,11);高斯滤波
medianBlur(src,dst,5);中值滤波(应对椒盐噪声)
bilateralFilter(src,dst,2,0.5,2,4);双边滤波(保留边缘)
#includeusing namespace cv; int main() { Mat src, dst; src = imread("E:/image/image/daibola.jpg"); CV_Assert(src.depth() == CV_8U); if(!src.data) { printf("can not load image \n"); return -1; } namedWindow("input", CV_WINDOW_AUTOSIZE); imshow("input",src); src.copyTo(dst); //均值滤波 blur(src,dst,Size(5,5)); //中值滤波 //medianBlur(src,dst,5); namedWindow("output", CV_WINDOW_AUTOSIZE); imshow("output",dst); waitKey(); return 0; }
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