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※ 引述《sariel0322 (sariel)》之銘言: : 如圖 : http://i.imgur.com/3BlTd3Q.jpg : 我想針對左上、左下、右上右下的圖塊做圖形辨識 : 每一個圖塊中的黑點面積大小做Normalize後 : 每一個圖塊各轉成一個matrix : 並且可以忽略中間的黑色大十字 : 我原本想要利用PIL搭配座標與像素來計算 : 但發現好像每一個座標為單位的話量會太多 : 因此想請問一下,要怎麼做才能達到我的目的 作者: neil987 (R5大小姐-EX人品崩壞) 看板: Test 標題: [測試] 123 時間: Tue Jun 13 11:47:32 2017 其實我的步驟是反過來 先做找到要辨識的4塊區域,就可以忽略掉中間的大十字 我這邊用python2.7 + opencv3.2 作法給你參考一下 img_r = cv2.resize(img,(0,0),fx=0.3,fy=0.3) gray = cv2.cvtColor(img_r, cv2.COLOR_BGR2GRAY) blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 1) ret, binary = cv2.threshold(blur, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY) c_image,contours, hierarchy = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) ##findContours裡參數的意義請自己找 ##img1 = img_r.copy() ##cv2.drawContours(img1, contours, -1, (0,0,255), 2) ##cv2.imshow('contours0', img1) ##觀察第一次找到的輪廓 ## http://i.imgur.com/cLN30Ct.jpg ##這裡找到的contours太複雜,需要做第二次處理 new = [] ##輪廓簡化,函數與參數自己找 for i in range(len(contours)): cnt = contours[i] area = cv2.contourArea(cnt) if(area < 500): continue epsilon = 0.09 * cv2.arcLength(cnt, True) approx = cv2.approxPolyDP(cnt, epsilon, True) hull = cv2.convexHull(approx) rect = cv2.minAreaRect(hull) box = cv2.boxPoints(rect) box = np.int0(box) new.append(box) cv2.drawContours(img_r, new, -1, (0,0,255), 2) cv2.imshow('contours1', img_r) ##觀察簡化過的輪廓 ##http://i.imgur.com/L0P8bgf.jpg ##print new ##new裡面有四個框框各自對應到的四個座標點 ##cv2.imwrite('contour1.jpg',img_r) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() 取得4個roi後,可以再把座標往內縮,減少邊框的干擾 roi = img2[y1+b1:y2+b2, x1+a1:x2+a2] ##http://i.imgur.com/L1Ppbhd.jpg 剩下的找面積就很簡單了 正規化就把所有圓面積除以最大的圓面積 讓所有面積介於0~1之間 自行發揮 --



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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Python/M.1497348470.A.CB3.html ※ 編輯: neil987 (163.18.49.45), 06/13/2017 18:10:16







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