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使用java + OpenCV破解頂象面積驗證碼的示例

 更新時間:2021年02月03日 09:57:21   作者:香芋味的貓  
這篇文章主要介紹了使用java + OpenCV破解頂象面積驗證碼的示例,本文給大家介紹的非常詳細,對大家的學(xué)習(xí)或工作具有一定的參考借鑒價值,需要的朋友可以參考下

前言

在這里插入圖片描述

我們又來破解驗證碼啦,今天上場的是–頂象面積驗證碼

在這里插入圖片描述

根據(jù)場景來看,我們需要根據(jù)圖片中分隔好的區(qū)域找到面積最大的一塊來點擊它。

那么我們把它拆分成以下幾個步驟:

檢測出圖中標(biāo)記的點將檢測出來的點連成線根據(jù)線分割出的區(qū)域計算各區(qū)域面積,并得到最大面積在該區(qū)域面積中選取一個坐標(biāo)點作為結(jié)果

一、檢測出圖中標(biāo)記的點

第一個問題,怎么檢測出圖片中被標(biāo)記出來的點?

這里使用哈里斯角點檢測,這里采用OpenCV中的cornerHarris()來實現(xiàn)。
參考下面兩篇文章,感興趣的話可以閱讀一下:

Harris角點檢測原理詳解圖像特征之Harris角點檢測

效果如下圖

在這里插入圖片描述

/**
	 * 哈里斯角點檢測
	 * @param img	原圖地址
	 * @param img2	新圖地址
	 */
	public void getHarris(String img,String img2) {
		System.load(dllPath);
		File bFile = new File(img);
		try {
			Mat mat = Imgcodecs.imread(bFile.getPath());
			// 轉(zhuǎn)灰度圖像
			Mat gray = new Mat();
			Imgproc.cvtColor(mat, gray, Imgproc.COLOR_BGR2GRAY);
			// 角點發(fā)現(xiàn)
			Mat harris = new Mat();
			Imgproc.cornerHarris(gray, harris, 2, 3, 0.04);
			// 繪制角點
			float[] floats = new float[harris.cols()];
			for (int i = 0; i < harris.rows(); i++) {
				harris.get(i, 0, floats);
				for (int j = 0; j < floats.length; j++) {
					if (floats[j] > 0.0001) {// 越接近于角點數(shù)值越大
						System.out.println(floats[j]);
						Imgproc.circle(mat, new Point(j, i), 1, new Scalar(0, 255, 0));
					}
				}
			}
			Imgcodecs.imwrite(img2, mat);
		} catch (Throwable e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

那標(biāo)記點的檢測完成了。

二、將檢測出來的點連成線

如何連線就比較簡單了,這里我們只需要在繪制角點的時候?qū)⒔痉秶O(shè)置大一點就好了,這里設(shè)置為5即可。

Imgproc.circle(mat, new Point(j, i), 5, new Scalar(0, 255, 0));

下面是效果圖

在這里插入圖片描述

連線做到這樣的效果就可以了。

三、根據(jù)線分割出的區(qū)域計算各區(qū)域面積,并得到最大面積

這里根據(jù)深度優(yōu)先搜索的原理,劃分不同區(qū)域最終選出最大的一塊面積;

深度優(yōu)先搜索大家不會的話就可以參考這篇文章:
基本算法——深度優(yōu)先搜索(DFS)和廣度優(yōu)先搜索(BFS)

這里直接搜索了所有區(qū)域。將占像素量最多的區(qū)域顯示了出來,效果如圖:

在這里插入圖片描述

/**根據(jù)線分割出的區(qū)域計算各區(qū)域面積,并得到最大面積
	 * @param oldimg 原圖
	 * @param newimg 繪制角點后的圖
	 */
	 */
	public void getMatrix(String oldimg,String newimg) {
		File ofile = new File(oldimg);
		File nfile = new File(newimg);
		try {
			BufferedImage oimage = ImageIO.read(ofile);
			BufferedImage nimage = ImageIO.read(nfile);
			int matrix[][] = new int[nimage.getWidth()][nimage.getHeight()];
			int rank = 0;
			int maxRank = 0;
			int count = 0;
			int maxCount = 0;
			//將檢測并高亮部分置1,其余部分置0,得到一個代替圖的二維數(shù)組
			for (int w = 0; w < nimage.getWidth(); w++) {
				for (int h = 0; h < nimage.getHeight(); h++) {
					int[] bgRgb = new int[3];
					bgRgb[0] = (nimage.getRGB(w, h) & 0xff0000) >> 16;
					bgRgb[1] = (nimage.getRGB(w, h) & 0xff00) >> 8;
					bgRgb[2] = (nimage.getRGB(w, h) & 0xff);
					if (!(bgRgb[0] <= 70 && bgRgb[1] >= 180 && bgRgb[2] <= 70)) {
						matrix[w][h] = 0;
					} else {
						matrix[w][h] = -1;
					}
				}
			}
			//深度優(yōu)先搜索找出最大區(qū)域
			while (true) {
				int n = 0;
				for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
					for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
						if (matrix[i][j] == 0) {
							n++;
							rank++;
							count = dfs(matrix, rank);
							if (count > maxCount) {
								maxCount = count;
								maxRank = rank;
							}
						}
					}
				}
				if (n == 0)
					break;
			}
			//改變最大區(qū)域顏色
			for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
				for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
					if (matrix[i][j] == maxRank){
						nimage.setRGB(i, j, new Color(0, 0, 255).getRGB());
					}
				}
			}
			ImageIO.write(image, "png", new File(img));
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
	/**
	 * 深度優(yōu)先搜索
	 * @param matrix 圖信息數(shù)組
	 * @param n 標(biāo)記數(shù)
	 * @return
	 */
	public int dfs(int matrix[][], int rank) {
		int count = 0;
		int w = -1;
		int h = -1;
		for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
			for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
				if (matrix[i][j] == 0) {
					w = i;
					h = j;
					break;
				}
			}
			if (w != -1) {
				break;
			}
		}
		Stack<JSONObject> stack = new Stack<JSONObject>();
		while (matrix[w][h] == 0 || h == stack.peek().getIntValue("h") && w == stack.peek().getIntValue("w")) {
			JSONObject json = new JSONObject();
			json.put("w", w);
			json.put("h", h);
			stack.push(json);
			matrix[w][h] = rank;
			count++;
			if (h + 1 < matrix[0].length) {
				if (matrix[w][h + 1] == 0) {
					h = h + 1;
					continue;
				}
			}
			if (w + 1 < matrix.length) {
				if (matrix[w + 1][h] == 0) {
					w = w + 1;
					continue;
				}
			}
			if (h - 1 >= 0) {
				if (matrix[w][h - 1] == 0) {
					h = h - 1;
					continue;
				}
			}
			if (w - 1 >= 0) {
				if (matrix[w - 1][h] == 0) {
					w = w - 1;
					continue;
				}
			}
			stack.pop();
			if (!stack.empty()) {
				if (h == stack.peek().getIntValue("h") && w == stack.peek().getIntValue("w")) {
					stack.pop();
				}
			}
			if (!stack.empty()) {
				w = stack.peek().getIntValue("w");
				h = stack.peek().getIntValue("h");
			} else {
				break;
			}
		}
		return count;
	}

四、 在該區(qū)域面積中選取一個坐標(biāo)點作為結(jié)果

這里我們都已經(jīng)找到面積最大區(qū)域了,就隨意取一個點就好了

將上面代碼中的

//改變最大區(qū)域顏色
for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
	for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
		if (matrix[i][j] == maxRank){
			nimage.setRGB(i, j, new Color(0, 0, 255).getRGB());
		}
	}
}

改為下面的代碼即可

//標(biāo)記選取到的點
boolean flag = false;
for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
	for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
		if (matrix[i][j] == maxRank) {
			oimage.setRGB(i, j, new Color(255, 0, 0).getRGB());
			System.out.println("w=" + i + "|h=" + j);
			flag = true;
			break;
		}
	}
	if (flag) {
		break;
	}
}

結(jié)果展示:

在這里插入圖片描述

本文思路參考:https://blog.csdn.net/aaronjny/article/details/110245896

到此這篇關(guān)于使用java + OpenCV破解頂象面積驗證碼的示例的文章就介紹到這了,更多相關(guān)java頂象面積驗證碼內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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