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怎么在python中使用opencv實現(xiàn)根據(jù)顏色進行目標檢測

發(fā)布時間:2021-04-06 16:59:21 來源:億速云 閱讀:156 作者:Leah 欄目:開發(fā)技術

今天就跟大家聊聊有關怎么在python中使用opencv實現(xiàn)根據(jù)顏色進行目標檢測,可能很多人都不太了解,為了讓大家更加了解,小編給大家總結(jié)了以下內(nèi)容,希望大家根據(jù)這篇文章可以有所收獲。

建立項目colordetect.py,代碼如下:

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np
import cv2

def colorDetect():
 image = cv2.imread('./1.png')
 # 使用RGB顏色空間檢測紅 藍 黃 灰,設置合適的閾值
 boundaries = [
 ([17, 15, 100], [50, 56, 200]),
 ([86, 31, 4], [220, 88, 50]),
 ([25, 146, 190], [62, 174, 250]),
 ([103, 86, 65], [145, 133, 128])
 ]

 for lower, upper in boundaries:
 lower = np.array(lower, dtype='uint8')
 upper = np.array(upper, dtype='uint8')
 # 低于lower和高于upper的像素為黑色,lower-upper之間的像素為白色
 mask = cv2.inRange(image, lower, upper)
 # 利用蒙版,進行圖像的邏輯與運算
 output = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)

 cv2.imshow('image', np.hstack([image, output]))
 cv2.waitKey(0)
 cv2.destroyAllWindows()

def main():
 colorDetect()

if __name__ == "__main__":
 main()

定義RGB顏色列表:

boundaries = [
 ([17, 15, 100], [50, 56, 200]),
 ([86, 31, 4], [220, 88, 50]),
 ([25, 146, 190], [62, 174, 250]),
 ([103, 86, 65], [145, 133, 128])
]

該部分([17, 15, 100], [50, 56, 200]),表示圖像像素R>=100, B>=15, G>=15和R<=200, B<=56, G<=50的像素將視為紅色。

看完上述內(nèi)容,你們對怎么在python中使用opencv實現(xiàn)根據(jù)顏色進行目標檢測有進一步的了解嗎?如果還想了解更多知識或者相關內(nèi)容,請關注億速云行業(yè)資訊頻道,感謝大家的支持。

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