基于opencv实现透视变换(Python)

透视变换

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透视变换

+ 1、导入opencv等相关库,并封装一个显示图像的函数,方便后面显示图像
+ 2、读取图片
+ 3、设置输出图片的宽高
+ 4、设置透视变换前后顶点位置✨✨✨
+ 5、调用opencv中函数进行透视变换✨✨✨
+ 6、显示透视变换后的结果并将其保存

首先我们来看一下透视变换所能实现的效果,如下所示:

基于opencv实现透视变换(Python)

可以看出,经过透视变换后我们可以将原本倾斜的本子变成规规矩矩的。🙆🏼‍♂️🙆🏼‍♂️🙆🏼‍♂️这样的操作后我们就可以集中精力来处理我们所关注的本子的信息,而不受外界环境的影响,是不是很神奇,下面让我们一起来学习一下。✈✈✈

; 1、导入opencv等相关库,并封装一个显示图像的函数,方便后面显示图像

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

def cv_show(img,name):
    cv2.imshow(name,img)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()

2、读取图片


image=cv2.imread('book.jpg')
cv_show(image,"image")

3、设置输出图片的宽高

width,height = 750,950

4、设置透视变换前后顶点位置✨✨✨

pts1 = np.float32([[1037,1109],[1893,237],[3113,2641],[3925,1473]])
pts2 = np.float32([[0,0],[width,0],[0,height],[width,height]])

pts1中的坐标位置我们怎么得到呢,我们可以借助画图工具来获取本子四个顶点的坐标,如下图:【当鼠标移动到对应位置,左下角会显示对应的像素坐标】

基于opencv实现透视变换(Python)

5、调用opencv中函数进行透视变换✨✨✨

M = cv2.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)
warped = cv2.warpPerspective(image, M, (width, height))

这部分是核心,主要是通过opencv中的函数来实现的,输出的warped就是经过透视变换后的图片。感兴趣的可以看一下透视变换的原理,这里不赘述,主要的思想就是把二维的图片先拉到三维,然后再输出为二维。

6、显示透视变换后的结果并将其保存

cv_show(warped,'warped')
cv2.imwrite('warped.png',warped)

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Original: https://blog.csdn.net/qq_47233366/article/details/122870765
Author: 秃头小苏
Title: 基于opencv实现透视变换(Python)

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