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    java:图像(BufferedImage)色彩空间转换(灰度)暨获取图像矩阵数据byte[](sRGBgray)

    顾名思义,它的作用就是将一个色彩空间(color space)的图像转换为另一个色彩空间的图像。有了这个神器我们就能轻易的将一张彩色图你像转换灰度(gray)或其他色彩空间图像。...Raster.getDataElements 有时我们通过ImageIO得到解码后的图像数据对象(BufferedImage)以后,需要获取图像矩阵的裸数据(即一个存储图像数据的byte数组)。...还以前面图像灰度举例,如果要从灰度图像中获取图像矩阵的字节数组,代码示例如下: /** * 获取灰度图像的字节数组 * @param image * @return...*/ public static byte[] getMatrixGray(BufferedImage image) { // 转灰度图像...同样,我们可以使用前面的ColorConvertOp对象进行转换

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    彩色图像灰度转换 常见方法汇总与对比

    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我 补一下基础知识,关注一波彩色转灰度 觉得不错,请点【在看】支持!...转换方法 今天来说说图像处理最基础知识,彩色图像灰度图像转换,一般大家熟知的彩色图像灰度的公式如下: ?...代码实现 OpenCV中有一个模块是彩色图像转为灰度图像的,基于API是cvtCOLOR,我这里就直接裸奔了一下,其实更好的方法应该是基于查找表与像素映射,可以获得极高速度优势!...上述各种灰度转换方法对比结果如下: ? ? 无冥冥之志者,无昭昭之明; 无惛惛之事者,无赫赫之功! ? ? 往期精选 二值图像分析案例精选 OpenCV4 视频教程来了.......全局对比度的图像显著性检测算法

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    图像灰度上移变换

    original",grayImage) cv2.imshow("result",result) if cv2.waitKey()==27: cv2.destroyAllWindows() 算法:图像灰度上移变换是将实现图像灰度值的上移...,从而提升图像的亮度,由于图像灰度值位于0到255之间,因此对灰度值进行溢出判断。...图像灰度线性变换是通过建立灰度映射来调整原始图像灰度,从而改善图像的质量,凸显图像细节,提高图像对比度。...灰度线性变换公式如下: DB=f(DA)=αDA+b 其中,DB表示灰度线性变换后的灰度值,DA表示变换前输入图像灰度值,α和b为线性变换方程f(D)的参数,分别表示斜率和截距。...=0时,图像所有的灰度值上移或下移 当α=-1,b=255时,原始图像灰度值反转 当α>1时,输出图像的对比度增强 当0<α<1时,输出图像的对比度减小 当α<0时,原始图像暗区域变亮,亮区域变暗,图像求补

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    图像灰度对数变换

    font.sans-serif"]=["SimHei"] plt.title("对数变换函数") plt.xlim(0,255) plt.ylim(0,255) plt.show() #图像灰度对数变换...original",grayImage) cv2.imshow("result",result) if cv2.waitKey()==27: cv2.destroyAllWindows() 算法:图像灰度对数变换是实现扩展低灰度值而压缩高灰度值的效果...,被广泛地应用于频谱图像的显示中。...由于对数曲线在像素值较低的区域斜率大,在像素值较高的区域斜率较小,所以图像经过对数变换后,较暗区域的对比度将有所提升。这种变换可用于增强图像的暗部细节,从而用来扩展被压缩的高值图像中的较暗像素。...一个典型的应用是傅立叶频谱,其动态范围可能宽达0~106直接显示频谱时,图像显示设备的动态范围往往不能满足要求,从而丢失大量的暗部细节;而在使用对数变换之后,图像的动态范围被合理地非线性压缩,从而可以清晰地显示

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    图像纹理——灰度共生矩阵

    1.灰度共生矩阵生成原理 灰度共生矩阵(GLDM)的统计方法是20世纪70年代初由R.Haralick等人提出的,它是在假定图像中各像素间的空间分布关系包含了图像纹理信息的前提下,提出的具有广泛性的纹理分析方法...对于纹理变化缓慢的图像,其灰度共生矩阵对角线上的数值较大;而对于纹理变化较快的图像,其灰度共生矩阵对角线上的数值较小,对角线两侧的值较大。...在图像中任意一点(x,y)及偏离它的一点(x+a,y+b)(其中a,b为整数,认为定义)构成点对。设该点对的灰度值为(f1,f2),假设图像的最大灰度级为L,则f1与f2的组合共有L*L种。...图a为原图像,最大灰度级为16。为表示方便,这里将灰度级数减小为4级,图a变为图b的形式。这样(f1,f2)取值范围便为[0,3]。...2.3 熵 图像包含信息量的随机性度量。当共生矩阵中所有值均相等或者像素值表现出最大的随机性时,熵最大;因此熵值表明了图像灰度分布的复杂程度,熵值越大,图像越复杂。 ?

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    图像灰度反色变换

    (img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) height,width=grayImage.shape[:2] result=np.zeros((height,width),np.uint8) #图像灰度上移变换...,也称线性灰度补变换,是对原图像的像素值进行反转,即黑色变为白色,白色变为黑色。...通过改变图像像元的亮度值来改变图像像元的对比度,从而改善图像质量的图像处理方法。图像灰度线性变换是通过建立灰度映射来调整原始图像灰度,从而改善图像的质量,凸显图像细节,提高图像对比度。...灰度线性变换公式如下: DB=f(DA)=αDA+b 其中,DB表示灰度线性变换后的灰度值,DA表示变换前输入图像灰度值,α和b为线性变换方程f(D)的参数,分别表示斜率和截距。...=0时,图像所有的灰度值上移或下移 当α=-1,b=255时,原始图像灰度值反转 当α>1时,输出图像的对比度增强 当0<α<1时,输出图像的对比度减小 当α<0时,原始图像暗区域变亮,亮区域变暗,图像求补

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    Opencv 图像处理:图像基础操作与灰度转化

    删除窗口cv2.destrovAllWindows() 保存图像cv2.imwrite() 3.图像分辨率 灰度转化 RGB与 BGR 转化 图像属性 1.图像格式 图像压缩比: 通过编码器压缩后的图象数字大小和原图象数字大小的压缩比...灰度像素点数值范围在 0 到 255 之间, 0 表示黑、255 表示白,其它值表示处于黑白之间; 黑白照片只需一个通道表示即可。 彩色图用红、绿、蓝三通道的二维矩阵来表示。...cv2 #使用opencv中imread函数读取图片, #0代表灰度图形式打开,1代表彩色形式打开 img = cv2.imread('split.jpg',1) print(img.shape) #...8 位:单通道图像,也就是灰度图,灰度值范围2**8=256 24 位:三通道 3*8=24 32 位:三通道加透明度 Alpha 通道 灰度转化 目的 将三通道图像(彩色图)转化为单通道图像灰度图...参数2 :flag 就是转换模式 cv2.COLOR_BGR2GRAY :彩色转灰度 cv2.COLOR_GRAY2BGR:单通道转三通道 #导入opencv import cv2 #读入原始图像

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    浅谈彩色图像灰度图像、二值图像和索引图像区别

    灰度图像:每个像素只有一个采样颜色的图像,这类图像通常显示为从最暗黑色到最亮的白色的灰度。 二值图像(黑白图像):每个像素点只有两种可能,0和1.0代表黑色,1代表白色。数据类型通常为1个二进制位。...灰度图像   灰度图像(gray image)是每个像素只有一个采样颜色的图像,这类图像通常显示为从最暗黑色到最亮的白色的灰度,尽管理论上这个采样可以任何颜色的不同深浅,甚至可以是不同亮度上的不同颜色...灰度图像与黑白图像不同,在计算机图像领域中黑白图像只有黑色与白色两种颜色;但是,灰度图像在黑色与白色之间还有许多级的颜色深度。...灰度图像经常是在单个电磁波频谱如可见光内测量每个像素的亮度得到的,用于显示的灰度图像通常用每个采样像素8位的非线性尺度来保存,这样可以有256级灰度(如果用16位,则有65536级) 三、CV中 彩色图像...灰度图像与黑白图像不同,在计算机图像领域中黑白图像只有黑色与白色两种颜色;但是,灰度图像在黑色与白色之间还有许多级的颜色深度。

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    图像处理-灰度变换-直方图

    图像处理_灰度变换_直方图 直方图均衡化 Histogram Equalization 假如图像灰度分布不均匀,其灰度分布集中在较窄的范围内,使图像的细节不够清晰,对比度较低。...通常采用直方图均衡化及直方图规定化两种变换,使图像灰度范围拉开或使灰度均匀分布,从而增大反差,使图像细节清晰,以达到增强的目的。...直方图均衡化,对图像进行非线性拉伸,重新分配图像灰度值,使一定范围内图像灰度值大致相等。...(灰度图为255)直接应用该方法得到图像灰度直方图 将灰度直方图进行归一化,计算灰度的累积概率; 创建灰度变化的查找表 应用查找表,将原图像变换为灰度均衡的图像 均衡化过程中,必须要保证两个条件...,L-1 n是图像素总和,n_k是当前灰度级的像素个数,L是图像灰度级总数 操作步骤有: 直方图规定化 直方图规定化,就是对原始图像做变换,使得变换后的图像的直方图跟我们规定的一样。

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    Python图像灰度变换及图像数组操作

    这为图像变形、对变化进行建模、图像分类、图像聚类等提供了基础。在上一篇python基本图像操作中,当载入图像时,通过调用 array() 方法将图像转换成NumPy的数组对象。...使用图像数组进行基本图像操作:认识图像数组:通过下面这几个程序我们看一下图像灰度图的图像数组,以及numpy数组的切片。...,所以形状元组只有两个数值*array()变换的相反操作可以使用PIL的fromarray()完成,如im = Image.fromarray(im)图像数组的简单应用——灰度变换:灰度图像灰度数字图像是每个像素只有一个采样颜色的图像...这类图像通常显示为从最暗黑色到最亮的白色的灰度。...可以通过下面几种方法,将图像转换灰度:1.浮点算法:Gray=R*0.3+G*0.59+B*0.112.整数方法:Gray=(R*30+G*59+B*11)/1003.移位方法:Gray =(R*76

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    OpenCV4.0 灰度图像彩色化

    OpenCV DNN模块,不仅支持图像分类、对象检测、人脸检测、图像分割等操作除外,还支持对灰度图像的自动彩色化转换,而且效果十分靠谱,亲测有效! ?...最终学习到的就是WxHx313输出,进一步转换为Color ab的输出, 加上L分量之后就是完整的图像输出!313对ab色彩空间量化表示如下: ?...ENet-training 论文地址 https://arxiv.org/abs/1606.02147 OpenCV中使用 下载ENet预训练模型,通过OpenCV DNN支持,可以实现加载模型与执行推断,对大多数的灰度图像实现自然着色...,转为灰度图像,然后自动着色对比一下!...直接输入灰度图像,着色: ? 看效果,从此以后再也不担心灰度图像无法自动上色啦! OpenCV成功解锁!,记得点好看!

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    数字图像处理灰度变换之灰度直方图及python实现

    图像灰度直方图 灰度直方图是图像灰度级的函数,用来描述每个灰度级在图像矩阵中的像素个数或者占有率。直方图显示图像数据时会以左暗右亮的分布曲线形式呈现出来。横坐标是灰度级,纵坐标是该灰度级出现的频率。...图像的对比度是通过灰度级范围来度量的,而灰度级范围可通过观察灰度直方图得到,灰度级范围越大代表对比度越高;反之对比度越低,低对比度的图像在视觉上给人的感觉是看起来不够清晰,所以通过算法调整图像灰度值,...是像素的灰度级, ? 是具有灰度 ? 的像素的个数,MN是图像中总的像素个数。...通常采用直方图均衡化及直方图规定化两种变换,使图像灰度范围拉开或使灰度均匀分布,从而增大反差,使图像细节清晰,以达到增强的目的。...直方图均衡化,对图像进行非线性拉伸,重新分配图像灰度值,使一定范围内图像灰度值大致相等。

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