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python+opencv實(shí)現(xiàn)高斯平滑濾波

 更新時間:2020年07月21日 14:33:55   作者:Ruff_XY  
這篇文章主要為大家詳細(xì)介紹了python+opencv實(shí)現(xiàn)高斯平滑濾波,文中示例代碼介紹的非常詳細(xì),具有一定的參考價(jià)值,感興趣的小伙伴們可以參考一下

功能:

創(chuàng)建兩個滑動條來分別控制高斯核的size和σσ的大小,這個程序是在閾值分割的那個程序上改動的。閾值分割程序在這
注意:由于σ=0σ=0時,opencv會根據(jù)窗口大小計(jì)算出σσ,所以,從0滑動σσ的滑動條時,會出現(xiàn)先邊清晰又變模糊的現(xiàn)象

python+opencv實(shí)現(xiàn)閾值分割
python+opencv實(shí)現(xiàn)霍夫變換檢測直線

(2016-5-10)到OpenCV-Python Tutorials's documentation!可以下載

代碼:

# -*- coding: utf-8 -*- 

import cv2

#兩個回調(diào)函數(shù)
def GaussianBlurSize(GaussianBlur_size):
 global KSIZE 
 KSIZE = GaussianBlur_size * 2 +3
 print KSIZE, SIGMA
 dst = cv2.GaussianBlur(scr, (KSIZE,KSIZE), SIGMA, KSIZE) 
 cv2.imshow(window_name,dst)

def GaussianBlurSigma(GaussianBlur_sigma):
 global SIGMA
 SIGMA = GaussianBlur_sigma/10.0
 print KSIZE, SIGMA
 dst = cv2.GaussianBlur(scr, (KSIZE,KSIZE), SIGMA, KSIZE) 
 cv2.imshow(window_name,dst)

#全局變量
GaussianBlur_size = 1
GaussianBlur_sigma = 15

KSIZE = 1
SIGMA = 15
max_value = 300
max_type = 6
window_name = "GaussianBlurS Demo"
trackbar_size = "Size*2+3"
trackbar_sigema = "Sigma/10"

#讀入圖片,模式為灰度圖,創(chuàng)建窗口
scr = cv2.imread("G:\homework\lena.bmp",0)
cv2.namedWindow(window_name)

#創(chuàng)建滑動條
cv2.createTrackbar( trackbar_size, window_name, \
   GaussianBlur_size, max_type, GaussianBlurSize )
cv2.createTrackbar( trackbar_sigema, window_name, \
   GaussianBlur_sigma, max_value, GaussianBlurSigma )
#初始化
GaussianBlurSize(1)
GaussianBlurSigma(15)

if cv2.waitKey(0) == 27: 
 cv2.destroyAllWindows()

調(diào)用:

需要把圖片和cv2.pyd與GaussianBlur.py放在同一文件夾下

>>> import os
>>> os.chdir("g:\homework")
>>> import GaussianBlur
5 15
5 1.5
5 1.6
5 1.9
5 2.4
5 2.5
5 2.9
5 3.0
5 3.3
5 3.6
5 3.9
5 4.1
5 4.2
5 4.3
5 4.4
5 4.5
5 4.6
5 4.7
5 4.8

效果圖:

以上就是本文的全部內(nèi)容,希望對大家的學(xué)習(xí)有所幫助,也希望大家多多支持腳本之家。

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