gamma校正 matlab,Gamma校正 ——图像灰度变化 OpenCV (十)

gamma校正 matlab,Gamma校正 ——图像灰度变化 OpenCV (十)Gamma校正(C++、OpenCV实现)1.作用:Gamma校正是对输入图像灰度值进行的非线性操作,使输出图像灰度值与输入图像灰度值呈指数关系:伽玛校正由以下幂律表达式定义:2.函数原型voidcalcHist(constMat*images,intnimages,constint*channels,InputArraymask,OutputArrayhist,int…

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。如果您正在找激活码,请点击查看最新教程,关注关注公众号 “全栈程序员社区” 获取激活教程,可能之前旧版本教程已经失效.最新Idea2022.1教程亲测有效,一键激活。

Jetbrains全系列IDE使用 1年只要46元 售后保障 童叟无欺

Gamma校正(C++、OpenCV实现)

1.作用:

Gamma校正是对输入图像灰度值进行的非线性操作,使输出图像灰度值与输入图像灰度值呈指数关系:

伽玛校正由以下幂律表达式定义:

752b3abd69ec46aab9640233b0e3d633.png

2.函数原型

void calcHist( const Mat* images, int nimages,

const int* channels, InputArray mask,

OutputArray hist, int dims, const int* histSize,

const float** ranges, bool uniform=true, bool accumulate=false );

//1.输入的图像数组 2.输入数组的个数 3.通道数 4.掩码 5.直方图

//6.直方图维度 7.直方图每个维度的尺寸数组 8.每一维数组的范围 9.直方图是否是均匀 10.累加标志

参数详解:

images:输入的图像的指针,可以是多幅图像,所有的图像必须有同样的深度(CV_8U or CV_32F)。同时一副图像可以有多个channes。

nimages:输入图像的个数

channels:需要统计直方图的第几通道。用来计算直方图的channes的数组。比如输入是2副图像,第一副图像有0,1,2共三个channel,第二幅图像只有0一个channel,那么输入就一共有4个channes,如果int channels[3] = {3, 2, 0},那么就表示是使用第二副图像的第一个通道和第一副图像的第2和第0个通道来计算直方图。

3.实现:

void GetGammaCorrection(Mat& src, Mat& dst, const float fGamma)

{

unsigned char bin[256];

for (int i = 0; i < 256; ++i)

{

bin[i] = saturate_cast(pow((float)(i / 255.0), fGamma) * 255.0f);

}

dst = src.clone();

const int channels = dst.channels();

switch (channels)

{

case 1:

{

MatIterator_ it, end;

for (it = dst.begin(), end = dst.end(); it != end; it++)

*it = bin[(*it)];

break;

}

case 3:

{

MatIterator_ it, end;

for (it = dst.begin(), end = dst.end(); it != end; it++)

{

(*it)[0] = bin[((*it)[0])];

(*it)[1] = bin[((*it)[1])];

(*it)[2] = bin[((*it)[2])];

}

break;

}

}

}

int main()

{

Mat image = imread(“C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\ir\\2ir.bmp”);

if (image.empty())

{

cout << “Error: Could not load image” << endl;

return 0;

}

Mat dst;

float fGamma = 1 / 2.0;

GetGammaCorrection(image, dst, fGamma);

imshow(“Source Image”, image);

imshow(“Dst”, dst);

std::string filename = “C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\ir\\dst2ir.bmp”;

cv::imwrite(filename, dst);

cv::waitKey(0);

return 0;

}

4.效果

02ca86fd8a2d73eb2651466180272bcf.png

未经gamma校正和经过gamma校正保存图像信息如图:

32ba7db64dc9ec274275e8ae6633f3cc.png

能够观察到,未经gamma校正的情况下,低灰度时,有较大范围的灰度值被保存成同一个值,造成信息丢失;同一时候高灰度值时,非常多比較接近的灰度值却被保存成不同的值,造成空间浪费。经过gamma校正后,改善了存储的有效性和效率。

5.原理

16c02bf7e41467eded0dce1f84421ec6.png

6.参考

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/190571.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • java中数组转成list_java定义数组并赋值

    java中数组转成list_java定义数组并赋值Java数组转List的四种方式小结

    2022年8月23日
    4
  • docker-jenkins安装node

    docker-jenkins安装node容器直接使用脚本安装报错执行如下命令即可解决gitconfig–global–unsethttp.proxygitconfig–global–unsethttps.proxy后续安装参考https://blog.csdn.net/qq_28686911/article/details/113114894

    2022年5月24日
    86
  • 临界区 互斥量 事件 信号量_互斥信号量与同步信号量

    临界区 互斥量 事件 信号量_互斥信号量与同步信号量四种进程或线程同步互斥的控制方法:1、临界区:通过对多线程的串行化来访问公共资源或一段代码,速度快,适合控制数据访问。2、互斥量:为协调共同对一个共享资源的单独访问而设计的。3、信号量:为控制一个具有有限数量用户资源而设计。4、事 件:用来通知线程有一些事件已发生,从而启动后继任务的开始。临界区(Critical Section)保证在某一时刻只有一个线程能访问数据的简便办法。在任意…

    2022年8月18日
    9
  • ant的安装和使用

    ant的安装和使用1.ant的安装1.1添加环境变量:ANT_HOME=D:\software\ant\apache-ant-1.10.1在path中添加:%ANT_HOME%\bin1.2测试是否安装成功

    2022年7月1日
    16
  • 此工作站和主域直接信任失败_此域与工作站信任失效

    此工作站和主域直接信任失败_此域与工作站信任失效当您登录到域环境中运行Windows7的计算机上时,您会收到以下错误消息:此工作站和主域之间的信任关系失败。解决方案若要解决此问题,请从域中删除计算机,然后将计算机连接到域。若要执行此操作,请执行以下步骤:使用本地管理员帐户登录到计算机上。单击开始,右键单击计算机,然后单击属性。单击计算机名称旁边的更改设置。在计算机名选项卡上,单击更改。在

    2022年10月18日
    0
  • PMP第五章:项目范围管理

    PMP第五章:项目范围管理项目范围管理的目的:做且只做所需的全部工作,以成功完成项目。✓产品范围——某项产品、服务或成果所具有的特性和功能✓项目范围——为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作产品范围决定项目范围,项目范围有时也包括产品范围,需要根据上下文来理解。项目范围管理的过程规划范围管理→收集需求→定义范围→创建工作分解结构(创建WBS)→控制范围→确认范围1、规划范围管理:制定项目范围管理计划2、收集需求:收集、记录干系人需求,收集干系人想要什么?…

    2022年9月22日
    0

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号