当前位置: 首页 > news >正文

OpenCV Canny()函数

OpenCV Canny()函数被用来检测图像物体的边缘。其算法原理如下:

  1. 高斯滤波:使用高斯滤波器平滑图像以减少噪声。高斯滤波器是一种线性滤波器,可以消除图像中的高频噪声,同时保留边缘信息。
  2. 计算梯度强度和方向:使用Sobel算子计算图像中每个像素的梯度强度和方向。梯度强度表示像素点处的边缘强度,而梯度方向表示边缘的方向。
  3. 非最大值抑制:在计算梯度强度和方向后,非最大值抑制将抑制那些不是局部最大值的像素点。这意味着只有局部最大值的像素点才会被保留下来,从而细化边缘。
  4. 双阈值检测:最后,双阈值检测用于检测边缘。如果像素的梯度强度大于高阈值,则该像素被视为边缘;如果像素的梯度强度在两个阈值之间,则该像素被视为边缘候选;如果像素的梯度强度低于低阈值,则该像素被视为非边缘。
  5. 边缘连接:在双阈值检测后,可能会得到一些不连续的边缘。为了得到完整的边缘图像,通常会通过连接强边缘像素点和与之相邻的弱边缘像素点来完成边缘的连接。

它有两个原型函数,如下:

        该函数在输入图像中查找边缘,并使用 Canny 算法在输出图边缘中标记它们。阈值1和阈值2之间的最小值用于边缘链接。最大值用于查找强边缘的初始段。

        函数参数:

        image   8 位输入图像。

        edges   输出边缘图;单通道 8 位图像,其大小与 image 相同。

        thrshold1 第一个阈值(低阈值)

        threhold2  第二个阈值(高阈值),一般第二个阈值取第一个阈值的2倍。

        apertureSize  Sobel 算子的孔径大小。缺省值为3.

        L2gradient 一个标志,指示是否应使用更准确的 L2  

来计算图像梯度幅值( L2gradient=true ),或者默认 

就足够了(L2gradient = false)。

        这是一个重载成员函数,为方便起见而提供。它与上述函数的不同之处仅在于它接受的参数。 使用 Canny 算法和自定义图像梯度查找图像中的边缘。

        函数参数:

        x   输入图像的 16 位 x 导数(CV_16SC1 或 CV_16SC3)。

        y   输入图像的 16 位 y 导数(与 dx 类型相同)。

        edges 输出边缘图;单通道 8 位图像,其大小与 image 相同。

        threshold1 第一个阈值。

        threshold2 第二个阈值。

          L2gradient 一个标志,指示是否应使用更准确的 L2  

来计算图像梯度幅值( L2gradient=true ),或者默认 

就足够了(L2gradient = false)。

        用法示例:

        新建一个控制台应用程序,在源程序中添加如下代码:

#include <iostream>
#include <opencv2/opencv.hpp>using namespace std;
using namespace cv;int main()
{Mat src = imread("1.bmp");if(src.empty()){cout << "Cann't Open Image!" << endl;return -1;}imshow("Src", src);Mat dst;Mat edges;cvtColor(src, dst, COLOR_BGR2GRAY);imshow("Dst", dst);Canny(dst, edges, 100, 200);imshow("Edges", ~edges);waitKey(0);
}

试运行,结果如下:

相关文章:

OpenCV Canny()函数

OpenCV Canny()函数被用来检测图像物体的边缘。其算法原理如下&#xff1a; 高斯滤波&#xff1a;使用高斯滤波器平滑图像以减少噪声。高斯滤波器是一种线性滤波器&#xff0c;可以消除图像中的高频噪声&#xff0c;同时保留边缘信息。计算梯度强度和方向&#xff1a;使用Sobe…...

Java基础(3)

基本数据类型 Java 中的几种基本数据类型了解么&#xff1f; Java 中有 8 种基本数据类型&#xff0c;分别为&#xff1a; 6 种数字类型&#xff1a; 4 种整数型&#xff1a;byte、short、int、long2 种浮点型&#xff1a;float、double1 种字符类型&#xff1a;char1 种布尔…...

【C语言】VS调试技巧

文章目录 什么是bug什么是调试&#xff08;debug&#xff09;debug和releaseVS调试快捷键监视和内存观察编程常见错误归类 什么是bug bug本意是“昆虫”或“虫子”&#xff0c;现在一般是指在电脑系统或程序中&#xff0c;隐藏着的一些未被发现的缺陷或问题&#xff0c;简称程…...

【华为HCIP实战课程七】OSPF邻居关系排错MTU问题,网络工程师

一、MTU MUT默认1500,最大传输单元,一致性检测 [R3-GigabitEthernet0/0/1]mtu 1503//更改R3的MTU为1503 查看R3和SW1之间的OSPF邻居关系正常: 默认华为设备没有开启MTU一致性检测! [R3-GigabitEthernet0/0/1]ospf mtu-enable //手动开启MTU检测 [SW1-Vlanif30]ospf mtu…...

速盾:休闲类游戏如何选择高防cdn?

休闲类游戏的流行度日益增长&#xff0c;越来越多的玩家在业余时间里选择放松自己&#xff0c;享受游戏带来的乐趣。然而&#xff0c;在休闲类游戏中&#xff0c;网络延迟和游戏载入速度的问题常常会影响到玩家的游戏体验。为了解决这些问题&#xff0c;选择一个高防CDN&#x…...

电脑插上U盘不显示怎么回事?怎么解决?

平时使用电脑的时候经常会使用U盘来传输数据或是备份文件&#xff0c;有时候会遇到一个令头疼的问题&#xff0c;比如&#xff0c;将U盘插入电脑的USB口后&#xff0c;设备却显示不出来。电脑上插入U盘后却不显示会影响我们的正常工作。接下来&#xff0c;我们一起分析一下故障…...

Python 如何使用 SQLAlchemy 进行复杂查询

Python 如何使用 SQLAlchemy 进行复杂查询 一、引言 SQLAlchemy 是 Python 生态系统中非常流行的数据库处理库&#xff0c;它提供了一种高效、简洁的方式与数据库进行交互。SQLAlchemy 是一个功能强大的数据库工具&#xff0c;支持结构化查询语言&#xff08;SQL&#xff09;…...

nginx主配置文件

Nginx的主配置文件nginx.conf&#xff0c;一般定义了Nginx的基本设置和全局配置。下面是对这个配置文件的详细解释&#xff1a; 文件结构 #user nobody; worker_processes 1;#error_log logs/error.log; #error_log logs/error.log notice; #error_log logs/error.log …...

使用数据库:

数据库&#xff1a; 1.为何需要数据库&#xff1f; 存储数据方法 第一种&#xff1a;用大脑记住数据&#xff0c; 第二种&#xff1a;写纸上&#xff0c; 第三种&#xff1a;写在计算机的内存中&#xff0c; 第四种&#xff1a;写出磁盘文件 2.数据库能做什么&#xff1…...

python list, tuple dict,set的区别 以及**kwargs 的基本用法

在python中, list, tuple, dict, set有什么区别, 主要应用在什么样的场景? 定义: list:链表,有序的项目, 通过索引进行查找,使用方括号”[]”; tuple:元组,元组将多样的对象集合到一起,不能修改,通过索引进行查找, 使用括号”()”; dict:字典,字典是一组键(key)和值(value…...

实用生活英语口语学习成人零基础入门柯桥专业外语培训

“秋裤”的英语表达 首先&#xff0c;秋裤肯定不是autumn pants&#xff0c;chill cool就更离谱了&#xff01; 最地道的美语说法一定会用到“thermal”这个单词&#xff1a; ▼ “thermal”的意思是“热的、保温的”&#xff0c;由此延伸出“秋裤、保暖内衣”的表达&#xff…...

FLINK SQL数据类型

Flink SQL支持非常完善的数据类型&#xff0c;以满足不同的数据处理需求。以下是对Flink SQL数据类型的详细归纳&#xff1a; 一、原子数据类型 字符串类型 CHAR、CHAR(n)&#xff1a;定长字符串&#xff0c;n代表字符的定长&#xff0c;取值范围为[1, 2147483647]。如果不指…...

汇编语言教程:打造你的第一款汇编语言小游戏 汇编语言教程攻略

目录 游戏详细简介 完整代码示例&#xff08;不少于70行&#xff09; 如何自学汇编语言游戏开发攻略及功能 游戏详细简介 游戏名称&#xff1a;“太空探险” 游戏简介&#xff1a;这是一款基于x86汇编语言开发的简单2D游戏。在游戏中&#xff0c;玩家扮演一名宇航员&#…...

白色简洁大方公司企业网站源码 WordPress主题2款

WordPress白色简洁大方公司企业网站主题2款 白色整洁风格wordpress主题是一款比较新颖的国际设计范风格 简洁而大方的 WordPress 主题&#xff0c;适合个人博客、企业和工作室用。 完美支持下拉菜单的wordpress企业主题。 wordpress简白企业模板是一款适合企业站以及工作室…...

MinIO分片上传超大文件(纯服务端)

目录 一、MinIO快速搭建1.1、拉取docker镜像1.2、启动docker容器 二、分片上传大文件到MinIO2.1、添加依赖2.2、实现MinioClient2.3、实现分片上传2.3.0、初始化MinioClient2.3.1、准备分片上传2.3.2、分片并上传2.3.2.1、设置分片大小2.3.2.2、分片 2.3.3、分片合并 三、测试3…...

leetcode链表(一)-移除链表元素

题目 t. - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 给你一个链表的头节点 head 和一个整数 val &#xff0c;请你删除链表中所有满足 Node.val val 的节点&#xff0c;并返回 新的头节点 。 例1 输入&#xff1a;head [1,2,6,3,4,5,6], val 6 输出&#xff1a;[1,2,3,4,5]…...

python的特殊方法——魔术方法

前言 __init__(self[]) ​编辑 __call__(self [, ...]) __getitem__(self, key) __len__(self) __repr__(self) / __str__(self) __add__(self, other) __radd__(self, other) 参考文献 前言 官方定义好的&#xff0c;以两个下划线开头且以两个下划线结尾来命名的方法…...

深入浅出理解TCP三次握手与四次挥手

目录 引言1.为什么需要三次握手&#xff1f;2. 三次握手的过程3. 为什么需要四次挥手&#xff1f;4. 四次挥手的过程5. 为什么挥手需要四次&#xff0c;而握手只需三次&#xff1f;6. 三次握手与四次挥手的时序图7. TIME_WAIT状态的意义8. 总结9.面试时候问到什么是三次握手和四…...

如何在Windows和Linux查看正在监听的端口和绑定的进程

端口&#xff08;Port&#xff09;和进程&#xff08;Process&#xff09;是计算机网络和操作系统中的重要概念&#xff0c;它们之间有着密切的关系。以下是对这两个概念的详细介绍以及它们之间的关系(附Windows和Linux查看端口和进程的命令)&#xff1a; 端口&#xff08;Por…...

如何用深度神经网络预测潜在消费者

1. 模型架构 本项目采用的是DeepFM模型&#xff0c;其结构结合了FM&#xff08;因子分解机&#xff09;与深度神经网络&#xff08;DNN&#xff09;&#xff0c;实现了低阶与高阶特征交互的有效建模。模型分为以下几层&#xff1a; 1.1 FM部分&#xff08;因子分解机层&#…...

内存分配函数malloc kmalloc vmalloc

内存分配函数malloc kmalloc vmalloc malloc实现步骤: 1)请求大小调整:首先,malloc 需要调整用户请求的大小,以适应内部数据结构(例如,可能需要存储额外的元数据)。通常,这包括对齐调整,确保分配的内存地址满足特定硬件要求(如对齐到8字节或16字节边界)。 2)空闲…...

脑机新手指南(八):OpenBCI_GUI:从环境搭建到数据可视化(下)

一、数据处理与分析实战 &#xff08;一&#xff09;实时滤波与参数调整 基础滤波操作 60Hz 工频滤波&#xff1a;勾选界面右侧 “60Hz” 复选框&#xff0c;可有效抑制电网干扰&#xff08;适用于北美地区&#xff0c;欧洲用户可调整为 50Hz&#xff09;。 平滑处理&…...

基于距离变化能量开销动态调整的WSN低功耗拓扑控制开销算法matlab仿真

目录 1.程序功能描述 2.测试软件版本以及运行结果展示 3.核心程序 4.算法仿真参数 5.算法理论概述 6.参考文献 7.完整程序 1.程序功能描述 通过动态调整节点通信的能量开销&#xff0c;平衡网络负载&#xff0c;延长WSN生命周期。具体通过建立基于距离的能量消耗模型&am…...

三维GIS开发cesium智慧地铁教程(5)Cesium相机控制

一、环境搭建 <script src"../cesium1.99/Build/Cesium/Cesium.js"></script> <link rel"stylesheet" href"../cesium1.99/Build/Cesium/Widgets/widgets.css"> 关键配置点&#xff1a; 路径验证&#xff1a;确保相对路径.…...

MVC 数据库

MVC 数据库 引言 在软件开发领域,Model-View-Controller(MVC)是一种流行的软件架构模式,它将应用程序分为三个核心组件:模型(Model)、视图(View)和控制器(Controller)。这种模式有助于提高代码的可维护性和可扩展性。本文将深入探讨MVC架构与数据库之间的关系,以…...

Java多线程实现之Callable接口深度解析

Java多线程实现之Callable接口深度解析 一、Callable接口概述1.1 接口定义1.2 与Runnable接口的对比1.3 Future接口与FutureTask类 二、Callable接口的基本使用方法2.1 传统方式实现Callable接口2.2 使用Lambda表达式简化Callable实现2.3 使用FutureTask类执行Callable任务 三、…...

Java-41 深入浅出 Spring - 声明式事务的支持 事务配置 XML模式 XML+注解模式

点一下关注吧&#xff01;&#xff01;&#xff01;非常感谢&#xff01;&#xff01;持续更新&#xff01;&#xff01;&#xff01; &#x1f680; AI篇持续更新中&#xff01;&#xff08;长期更新&#xff09; 目前2025年06月05日更新到&#xff1a; AI炼丹日志-28 - Aud…...

04-初识css

一、css样式引入 1.1.内部样式 <div style"width: 100px;"></div>1.2.外部样式 1.2.1.外部样式1 <style>.aa {width: 100px;} </style> <div class"aa"></div>1.2.2.外部样式2 <!-- rel内表面引入的是style样…...

c#开发AI模型对话

AI模型 前面已经介绍了一般AI模型本地部署&#xff0c;直接调用现成的模型数据。这里主要讲述讲接口集成到我们自己的程序中使用方式。 微软提供了ML.NET来开发和使用AI模型&#xff0c;但是目前国内可能使用不多&#xff0c;至少实践例子很少看见。开发训练模型就不介绍了&am…...

【JavaSE】绘图与事件入门学习笔记

-Java绘图坐标体系 坐标体系-介绍 坐标原点位于左上角&#xff0c;以像素为单位。 在Java坐标系中,第一个是x坐标,表示当前位置为水平方向&#xff0c;距离坐标原点x个像素;第二个是y坐标&#xff0c;表示当前位置为垂直方向&#xff0c;距离坐标原点y个像素。 坐标体系-像素 …...