20行代碼教你用python給證件照換底色的方法示例
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import cv2import numpy as np# 讀取照片img=cv2.imread(’girl.jpg’)# 顯示圖像cv2.imshow(’img’,img)# 窗口等待的命令,0表示無限等待cv2.waitKey(0)
效果如下:
resize():圖片縮放,其中fx和fy表示縮放比例,0.5表示縮放為以前的 一半。
import cv2import numpy as np# 讀取照片img=cv2.imread(’girl.jpg’)# 圖像縮放img = cv2.resize(img,None,fx=0.5,fy=0.5)rows,cols,channels = img.shapeprint(rows,cols,channels)# 顯示圖像cv2.imshow(’img’,img)# 窗口等待的命令,0表示無限等待cv2.waitKey(0)
結果如下:
三色圖片有RGB三個顏色通道,無法進行腐蝕和膨脹的操作。這個就需要我們將彩色圖片轉換為hsv灰度圖像后,再完成腐蝕和膨脹的操作。
cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)可以將彩色圖片轉化為hsv灰度圖片。
import cv2import numpy as np# 讀取照片img=cv2.imread(’girl.jpg’)# 圖像縮放img = cv2.resize(img,None,fx=0.5,fy=0.5)rows,cols,channels = img.shapeprint(rows,cols,channels)cv2.imshow(’img’,img)# 圖片轉換為二值化圖hsv = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)# 顯示圖像cv2.imshow(’hsv’,hsv)# 窗口等待的命令,0表示無限等待cv2.waitKey(0)
結果如下:
二值化處理是為了將圖片轉換為黑白圖片。二值化類似于1表示男、2表示女,對于圖像的處理我們也需要自定義一個最小值和最大值,這里分別用lower_blue和upper_blue表示
lower_blue = np.array([90,70,70]) upper_blue = np.array([110,255,255]) inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)將圖片進行二值化操作。import cv2import numpy as np# 讀取照片img=cv2.imread(’girl.jpg’)# 圖像縮放img = cv2.resize(img,None,fx=0.5,fy=0.5)rows,cols,channels = img.shapeprint(rows,cols,channels)cv2.imshow(’img’,img)# 圖片轉換為灰度圖hsv = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)cv2.imshow(’hsv’,hsv)# 圖片的二值化處理lower_blue = np.array([90,70,70])upper_blue = np.array([110,255,255])mask = cv2.inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)# 顯示圖像cv2.imshow(’mask’,mask)# 窗口等待的命令,0表示無限等待cv2.waitKey(0)
結果如下:
缺點:我們觀察第三章圖片,發現黑色區域有時候會出現一些噪聲(白點),這里可能顯示的不是很明顯,有的圖片顯示的很明顯,這就需要我們進行腐蝕或膨脹。
6.圖象的腐蝕和膨脹上面的圖象進行二值化后,出現了一些噪聲,我們可以采用腐蝕或膨脹進行圖片的處理,觀察哪種的處理效果好一些。
erode(mask,None,iterations=1)進行腐蝕操作。 dilate(erode,None,iterations=1)進行膨脹操作。import cv2import numpy as np# 讀取照片img=cv2.imread(’girl.jpg’)# 圖像縮放img = cv2.resize(img,None,fx=0.5,fy=0.5)rows,cols,channels = img.shapeprint(rows,cols,channels)cv2.imshow(’img’,img)# 圖片轉換為灰度圖hsv = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)cv2.imshow(’hsv’,hsv)# 圖片的二值化處理lower_blue=np.array([90,70,70])upper_blue=np.array([110,255,255])mask = cv2.inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)#腐蝕膨脹erode=cv2.erode(mask,None,iterations=1)cv2.imshow(’erode’,erode)dilate=cv2.dilate(erode,None,iterations=1)cv2.imshow(’dilate’,dilate)# 窗口等待的命令,0表示無限等待cv2.waitKey(0)
結果如下:
觀察上圖:對于這個圖片,無論是腐蝕或膨脹,都起到了很好的去圖片噪聲的操作,我們使用腐蝕后的圖片也可以,我們使用膨脹后的圖片也可以。
7.遍歷每個像素點進行顏色替換圖片是由每一個像素點組成的,我們就是要找到腐蝕后得到圖片的,白色底色處的像素點,然后將原圖中對應位置處的像素點,替換為紅色。
import cv2import numpy as np# 讀取照片img=cv2.imread(’girl.jpg’)# 圖像縮放img = cv2.resize(img,None,fx=0.5,fy=0.5)rows,cols,channels = img.shapeprint(rows,cols,channels)cv2.imshow(’img’,img)# 圖片轉換為灰度圖hsv = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)cv2.imshow(’hsv’,hsv)# 圖片的二值化處理lower_blue=np.array([90,70,70])upper_blue=np.array([110,255,255])mask = cv2.inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)#腐蝕膨脹erode=cv2.erode(mask,None,iterations=1)cv2.imshow(’erode’,erode)dilate=cv2.dilate(erode,None,iterations=1)cv2.imshow(’dilate’,dilate)#遍歷替換for i in range(rows): for j in range(cols): if erode[i,j]==255: # 像素點為255表示的是白色,我們就是要將白色處的像素點,替換為紅色 img[i,j]=(0,0,255) # 此處替換顏色,為BGR通道,不是RGB通道cv2.imshow(’res’,img)# 窗口等待的命令,0表示無限等待cv2.waitKey(0)
效果如下:
到此這篇關于20行代碼教你用python給證件照換底色的方法示例的文章就介紹到這了,更多相關python 證件照換底色內容請搜索好吧啦網以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大家以后多多支持好吧啦網!
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