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如何在python中使用opencv實(shí)現(xiàn)一個(gè)顏色檢測功能

發(fā)布時(shí)間:2021-02-23 14:39:10 來源:億速云 閱讀:169 作者:戴恩恩 欄目:開發(fā)技術(shù)

本文章向大家介紹如何在python中使用opencv實(shí)現(xiàn)一個(gè)顏色檢測功能的基本知識(shí)點(diǎn)總結(jié)和需要注意事項(xiàng),具有一定的參考價(jià)值,需要的朋友可以參考一下。

Python主要用來做什么

Python主要應(yīng)用于:1、Web開發(fā);2、數(shù)據(jù)科學(xué)研究;3、網(wǎng)絡(luò)爬蟲;4、嵌入式應(yīng)用開發(fā);5、游戲開發(fā);6、桌面應(yīng)用開發(fā)。

1.首先需要確定待檢測目標(biāo)的HSV值

import cv2

img = cv2.imread('l3.png')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)


def mouse_click(event, x, y, flags, para):
 if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN: # 左邊鼠標(biāo)點(diǎn)擊
  print('PIX:', x, y)
  print("BGR:", img[y, x])
  print("GRAY:", gray[y, x])
  print("HSV:", hsv[y, x])


if __name__ == '__main__':
 cv2.namedWindow("img")
 cv2.setMouseCallback("img", mouse_click)
 while True:
  cv2.imshow('img', img)
  if cv2.waitKey() == ord('q'):
   break
 cv2.destroyAllWindows()

2.然后利用顏色檢測,檢測出指定目標(biāo)

import numpy as np
import cv2

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
lower_red = np.array([0, 127, 128]) # 紅色閾值下界
higher_red = np.array([10, 255, 255]) # 紅色閾值上界
lower_yellow = np.array([15, 230, 230]) # 黃色閾值下界
higher_yellow = np.array([35, 255, 255]) # 黃色閾值上界
lower_blue = np.array([85,240,140])
higher_blue = np.array([100,255,165])
frame=cv2.imread("l3.png")
img_hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
mask_red = cv2.inRange(img_hsv, lower_red, higher_red) # 可以認(rèn)為是過濾出紅色部分,獲得紅色的掩膜
mask_yellow = cv2.inRange(img_hsv, lower_yellow, higher_yellow) # 獲得綠色部分掩膜
mask_yellow = cv2.medianBlur(mask_yellow, 7) # 中值濾波
mask_red = cv2.medianBlur(mask_red, 7) # 中值濾波
mask_blue = cv2.inRange(img_hsv, lower_blue, higher_blue) # 獲得綠色部分掩膜
mask_blue = cv2.medianBlur(mask_blue, 7) # 中值濾波
#mask = cv2.bitwise_or(mask_green, mask_red) # 三部分掩膜進(jìn)行按位或運(yùn)算
print(mask_red)
cnts1, hierarchy1 = cv2.findContours(mask_red, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE) # 輪廓檢測 #紅色
cnts2, hierarchy2 = cv2.findContours(mask_blue, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE) # 輪廓檢測 #紅色
cnts3, hierarchy3 = cv2.findContours(mask_yellow, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)

for cnt in cnts1:
 (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(cnt) # 該函數(shù)返回矩陣四個(gè)點(diǎn)
 cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2) # 將檢測到的顏色框起來
 cv2.putText(frame, 'red', (x, y - 5), font, 0.7, (0, 0, 255), 2)
for cnt in cnts2:
 (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(cnt) # 該函數(shù)返回矩陣四個(gè)點(diǎn)
 cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2) # 將檢測到的顏色框起來
 cv2.putText(frame, 'blue', (x, y - 5), font, 0.7, (0, 0, 255), 2)

for cnt in cnts3:
 (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(cnt) # 該函數(shù)返回矩陣四個(gè)點(diǎn)
 cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) # 將檢測到的顏色框起來
 cv2.putText(frame, 'yellow', (x, y - 5), font, 0.7, (0, 255, 0), 2)
cv2.imshow('frame', frame)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

以上就是小編為大家?guī)淼娜绾卧趐ython中使用opencv實(shí)現(xiàn)一個(gè)顏色檢測功能的全部內(nèi)容了,希望大家多多支持億速云!

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