当前位置: 首页 > news >正文

opencv_GUI

图像入门

import numpy as np
import cv2 as cv
# 用灰度模式加载图像
img = cv.imread('C:/Users/HP/Downloads/basketball.png', 0)# 即使图像路径错误,它也不会抛出任何错误,但是打印 img会给你None
cv.imshow('image', img)
cv.waitKey(5000) # 一个键盘绑定函数,它的参数是以毫秒为单位的时间。该函数为任意键盘事件等待指定毫秒。如果你在这段时间内按下任意键,程序将继续。如果传的是 0,它会一直等待键盘按下。
cv.destroyAllWindows()
cv.imshow('image', img)
cv.waitKey(5000) # 一个键盘绑定函数,它的参数是以毫秒为单位的时间。该函数为任意键盘事件等待指定毫秒。如果你在这段时间内按下任意键,程序将继续。如果传的是 0,它会一直等待键盘按下。
cv.destroyAllWindows()
cv.namedWindow('image', cv.WINDOW_NORMAL)  # cv.WINDOW_NORMAL:先创建窗口再加载图片,此时窗口大小可调整
cv.imshow('image',img)
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()
cv.imwrite('C:/Users/HP/Downloads/basketball_resave.png',img)  # 保存
# 使用 Matplotlib 来显示图像
from matplotlib import pyplot as pltimg = cv.imread('C:/Users/HP/Downloads/basketball.png',0)
plt.imshow(img, cmap = 'gray', interpolation = 'bicubic')
plt.xticks([]), plt.yticks([]) # 隐藏 X 和 Y 轴的刻度值
plt.show()

在这里插入图片描述

视频入门

import numpy as np
import cv2 as cv# 从相机捕捉视频cap = cv.VideoCapture(0)  # 第一个摄像机,第二个为 1
while(True):# 一帧一帧捕捉ret, frame = cap.read()# 我们对帧的操作在这里gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)# 显示返回的每帧cv.imshow('frame',gray)if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):break
# 当所有事完成,释放 VideoCapture 对象
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
import numpy as np
import cv2 as cv# 播放视频文件(但是播几秒就会报错是为啥?cap = cv.VideoCapture('C:/Users/HP/Downloads/dancing.mp4') 
while(cap.isOpened()):ret, frame = cap.read()gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)cv.imshow('frame',gray)if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):break
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
import numpy as np
import cv2 as cv# 存储视频cap = cv.VideoCapture(0)
# 声明编码器和创建 VideoWrite 对象
fourcc = cv.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
out = cv.VideoWriter('C:/Users/HP/Downloads/output.avi',fourcc, 20.0, (640,480))# 所以怎么保留一定时长就停?
while(cap.isOpened()): ret, frame = cap.read()if ret==True:frame = cv.flip(frame,0)# 写入已经翻转好的帧out.write(frame)cv.imshow('frame',frame)if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):breakelse:break
# 释放已经完成的工作
cap.release()
out.release()
cv.destroyAllWindows()

绘图功能

import numpy as np
import cv2 as cv# 创建一张空白的画布
canvas = np.zeros((512, 512, 3), dtype=np.uint8)
#img = np.zeros((512,512,3), np.uint8)# 画一条 5px 宽的蓝色对角线
cv.line(canvas,(0,0),(511,511),(255,0,0),5)# 用左上角和右下角在图像的右上角画一个绿色的矩形
cv.rectangle(canvas,(384,0),(510,128),(0,255,0),3)# 用圆心和半径在上面绘制的矩形上画一个内圆
cv.circle(canvas,(447,63), 63, (0,0,255), -1)# 椭圆
cv.ellipse(canvas,(256,256),(100,50),0,0,180,255,-1)  # canvas, (center), (axes), angle, start_angle, end_angle, color, thickness# 用各个顶点组成多边形
pts = np.array([[10,5],[20,30],[70,20],[50,10]], np.int32)
pts = pts.reshape((-1,1,2))
cv.polylines(canvas,[pts],True,(0,255,255))# 绘制文本
cv.putText(canvas, 'OpenCV', (15, 480), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 4, (255, 255, 255), 2)  # canvas, text, position, font, font_scale, color, thicknesscv.imshow('logo',canvas)  # 图像的名字,画布代号
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()

在这里插入图片描述

相关文章:

opencv_GUI

图像入门 import numpy as np import cv2 as cv # 用灰度模式加载图像 img cv.imread(C:/Users/HP/Downloads/basketball.png, 0)# 即使图像路径错误,它也不会抛出任何错误,但是打印 img会给你Nonecv.imshow(image, img) cv.waitKey(5000) # 一个键盘绑…...

FlowUs轻量化AI:趁这波升级专业版,全年无限AI助力笔记产出与二次编写

在数字时代,信息管理与知识产出的效率直接影响个人的生产力。FlowUs作为一款集笔记、文档、多维表、文件夹于一体的新一代知识管理平台,其轻量化AI的加入更是如虎添翼。特别是在活动期间,升级专业版将带来全年无限AI使用次数,让每…...

Day 22:2786. 访问数组中的位置使分数最大

Leetcode 2786. 访问数组中的位置使分数最大 给你一个下标从 0 开始的整数数组 nums 和一个正整数 x 。 你 一开始 在数组的位置 0 处&#xff0c;你可以按照下述规则访问数组中的其他位置&#xff1a; 如果你当前在位置 i &#xff0c;那么你可以移动到满足 i < j 的 任意 …...

理解Es的DSL语法(二):聚合

前一篇已经系统介绍过查询语法&#xff0c;详细可直接看上一篇文章&#xff08;理解DSL语法&#xff08;一&#xff09;&#xff09;&#xff0c;本篇主要介绍DSL中的另一部分&#xff1a;聚合 理解Es中的聚合 虽然Elasticsearch 是一个基于 Lucene 的搜索引擎&#xff0c;但…...

matlab-2-simulink-小白教程-如何绘制电路图进行电路仿真

以上述电路图为例&#xff1a;包含D触发器&#xff0c;时钟CLK,与非门 一、启动simulink的三种方式 方式1 在MATLAB的命令行窗口输入“Simulink”命令。 方式2 在MATLAB主窗口的“主页”选项卡中&#xff0c;单击“SIMULINK”命令组中的Simulink命令按钮。 方式3 从MATLAB…...

CSS从入门到精通——背景样式

目录 背景颜色 任务描述 相关知识 背景色 编程要求 背景图片 任务描述 相关知识 背景图片 设置背景图片 平铺背景图像 任务要求 背景定位与背景关联 任务描述 相关知识 背景定位 背景关联 简写背景 编程要求 背景颜色 任务描述 本关任务&#xff1a;在本关…...

网络编程---Java飞机大战联机

解析服务器端代码 代码是放在app/lib下的src下的main/java&#xff0c;而与之前放在app/src/main下路径不同 Main函数 Main函数里只放着创建MyServer类的一行 public static void main(String args[]){new MyServer();} MyServer构造函数 1.获取本机IP地址 //获取本机IP地…...

一个简单的Oracle函数

CREATE OR REPLACE FUNCTION getyj_zhibiao_value(p_name IN varchar2, p_index IN varchar2) RETURN NUMBER IS -- 定义返回的指标值变量 v_result NUMBER; -- 定义临时变量来存储查询到的指标值 v_index1 VARCHAR2(50); v_index2 VARCHAR2(50); …...

word中根据上级设置下级编号

如上级是3.13.4&#xff0c;如下图 现在想设置下级编码跟随上级逐级显示成3.13.4.1 则在标题功能说明这点击顶部菜单栏的编号按钮&#xff0c;如下图 然后&#xff0c;选择自定义编号-自定义列表-自定义按钮 然后重点是编号格式这一栏&#xff0c;需要手动填写下前三级的编号&…...

【康复学习--LeetCode每日一题】2786. 访问数组中的位置使分数最大

题目描述&#xff1a; 给你一个下标从 0 开始的整数数组 nums 和一个正整数 x 。 你一开始 在数组的位置 0 处&#xff0c;你可以按照下述规则访问数组中的其他位置&#xff1a; 如果你当前在位置 i &#xff0c;那么你可以移动到满足 i < j 的 任意 位置 j 。 对于你访问的…...

bash和sh区别

bash 和 sh 是两种常用的 Unix Shell&#xff0c;它们有一些区别&#xff0c;特别是在功能和兼容性方面。以下是一些主要的区别&#xff1a; 1. **历史与实现**&#xff1a; - sh&#xff08;Bourne Shell&#xff09;是第一个 Unix Shell&#xff0c;最初由 Stephen Bourn…...

Git 代码管理规范 !

分支命名 master 分支 master 为主分支&#xff0c;也是用于部署生产环境的分支&#xff0c;需要确保master分支稳定性。master 分支一般由 release 以及 hotfix 分支合并&#xff0c;任何时间都不能直接修改代码。 develop 分支 develop 为开发环境分支&#xff0c;始终保持最…...

MGRS坐标

一 概述 MGRS坐标系统&#xff0c;即军事格网参考系统&#xff0c;是北约(NATO)军事组织使用的标准坐标系统。它基于UTM&#xff08;通用横向墨卡托&#xff09;系统&#xff0c;并将每个UTM区域进一步划分为100km100km的小方块。这些方块通过两个相连的字母标识&#xff0c;其…...

FreeRTOS简单内核实现4 临界段

文章目录 0、思考与回答0.1、思考一0.2、思考二0.3、思考三 1、关中断1.1、带返回值1.2、不带返回值 2、开中断3、临界段4、应用 0、思考与回答 0.1、思考一 为什么需要临界段&#xff1f; 有时候我们需要部分代码一旦这开始执行&#xff0c;则不允许任何中断打断&#xff0…...

Scala的字符串插值

Scala的字符串插值 期待您的关注 ☀Scala学习笔记 目录 Scala的字符串插值 1. s插值器&#xff1a; 2. f插值器&#xff1a; 3. raw插值器&#xff1a; 在Scala中&#xff0c;字符串插值是一种方便的方式&#xff0c;可以在字符串中插入变量或表达式的值。Scala支持三种类型…...

EasyGBS服务器和终端配置

服务器配置 修改easygbs.ini sip/host为本机IP&#xff0c;否则终端能登录&#xff0c;无法视频。 [sip] host192.168.3.190 终端用于登录的用户名和密码 default_usertest default_passwordtest1234 default_guest_userguest default_guest_passwordtest1234终端配置 关…...

git配置2-不同的代码托管平台配置不同的ssh key

1. 配置单个ssh key 1.1. 原理1.2. 生成 ssh key1.3. 代码托管平台配置公钥 2. 配置多个ssh key 2.1. 应用场景2.2. 生成两个不同的key2.3. 修改config文件2.4. 配置代码托管平台2.5. 测试是否成功 1. 配置单个ssh key 1.1. 原理 使用ssh命令行工具&#xff08;git安装成功…...

【CT】LeetCode手撕—102. 二叉树的层序遍历

目录 题目1-思路2- 实现⭐102. 二叉树的层序遍历——题解思路 3- ACM实现3-1 二叉树构造3-2 整体实现 题目 原题连接&#xff1a;102. 二叉树的层序遍历 1-思路 1.借助队列 Queue &#xff0c;每次利用 ①while 循环遍历当前层结点&#xff0c;②将当前层结点的下层结点放入 …...

Flink 命令行提交、展示和取消作业

Apache Flink 是一个流处理和批处理的开源框架&#xff0c;用于在分布式环境中执行无边界和有边界的数据流。你可以使用 Flink 的命令行界面&#xff08;CLI&#xff09;来提交、展示和取消作业。 提交作业 使用 Flink CLI 提交作业的命令格式通常如下&#xff1a; ./bin/fl…...

STM32单片机选型方法

一.STM32单片机选型方法 1.首先要确定需求&#xff1a; 性能需求&#xff1a;根据应用的复杂度和性能要求&#xff0c;选择合适的CPU性能和主频。 内存需求&#xff1a;确定所需的内存大小&#xff0c;包括RAM和Flash存储空间。 外设需求&#xff1a;根据应用所需的功能&…...

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…...

生成xcframework

打包 XCFramework 的方法 XCFramework 是苹果推出的一种多平台二进制分发格式&#xff0c;可以包含多个架构和平台的代码。打包 XCFramework 通常用于分发库或框架。 使用 Xcode 命令行工具打包 通过 xcodebuild 命令可以打包 XCFramework。确保项目已经配置好需要支持的平台…...

业务系统对接大模型的基础方案:架构设计与关键步骤

业务系统对接大模型&#xff1a;架构设计与关键步骤 在当今数字化转型的浪潮中&#xff0c;大语言模型&#xff08;LLM&#xff09;已成为企业提升业务效率和创新能力的关键技术之一。将大模型集成到业务系统中&#xff0c;不仅可以优化用户体验&#xff0c;还能为业务决策提供…...

Linux简单的操作

ls ls 查看当前目录 ll 查看详细内容 ls -a 查看所有的内容 ls --help 查看方法文档 pwd pwd 查看当前路径 cd cd 转路径 cd .. 转上一级路径 cd 名 转换路径 …...

dify打造数据可视化图表

一、概述 在日常工作和学习中&#xff0c;我们经常需要和数据打交道。无论是分析报告、项目展示&#xff0c;还是简单的数据洞察&#xff0c;一个清晰直观的图表&#xff0c;往往能胜过千言万语。 一款能让数据可视化变得超级简单的 MCP Server&#xff0c;由蚂蚁集团 AntV 团队…...

群晖NAS如何在虚拟机创建飞牛NAS

套件中心下载安装Virtual Machine Manager 创建虚拟机 配置虚拟机 飞牛官网下载 https://iso.liveupdate.fnnas.com/x86_64/trim/fnos-0.9.2-863.iso 群晖NAS如何在虚拟机创建飞牛NAS - 个人信息分享...

Python 高效图像帧提取与视频编码:实战指南

Python 高效图像帧提取与视频编码:实战指南 在音视频处理领域,图像帧提取与视频编码是基础但极具挑战性的任务。Python 结合强大的第三方库(如 OpenCV、FFmpeg、PyAV),可以高效处理视频流,实现快速帧提取、压缩编码等关键功能。本文将深入介绍如何优化这些流程,提高处理…...

区块链技术概述

区块链技术是一种去中心化、分布式账本技术&#xff0c;通过密码学、共识机制和智能合约等核心组件&#xff0c;实现数据不可篡改、透明可追溯的系统。 一、核心技术 1. 去中心化 特点&#xff1a;数据存储在网络中的多个节点&#xff08;计算机&#xff09;&#xff0c;而非…...

Qt的学习(一)

1.什么是Qt Qt特指用来进行桌面应用开发&#xff08;电脑上写的程序&#xff09;涉及到的一套技术Qt无法开发网页前端&#xff0c;也不能开发移动应用。 客户端开发的重要任务&#xff1a;编写和用户交互的界面。一般来说和用户交互的界面&#xff0c;有两种典型风格&…...

以太网PHY布局布线指南

1. 简介 对于以太网布局布线遵循以下准则很重要&#xff0c;因为这将有助于减少信号发射&#xff0c;最大程度地减少噪声&#xff0c;确保器件作用&#xff0c;最大程度地减少泄漏并提高信号质量。 2. PHY设计准则 2.1 DRC错误检查 首先检查DRC规则是否设置正确&#xff0c;然…...