获取图像的角度、中心点信息

使用到以下两个api:

cv.moments(contours[i])  #他是一个字典类型
(x,y),(a,b),degree = cv.fitEllipse(contours[i])

代码如下:

def contours_gem_demo():
    src = cv.imread("D:/pythonTest/img/6.jpg")
    cv.imshow("input", src)
    src = cv.GaussianBlur(src, (3, 3), 0)
    grey = cv.cvtColor(src, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    ret, dst = cv.threshold(grey, 0, 255, cv.THRESH_BINARY_INV | cv.THRESH_OTSU)
    cv.imshow("output", dst)

    contours, hierachy = cv.findContours(dst, cv.RETR_TREE, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    print(len(contours))
    h, w = dst.shape
    for i in range(len(contours)):
        # 面积
        area = cv.contourArea(contours[i])
        # 周长
        arclen = cv.arcLength(contours[i], True)
        # 外接矩形
        x, y, ww, hh = cv.boundingRect(contours[i])
        if area < 1000 or arclen < 100:
            continue
        mm = cv.moments(contours[i])  #他是一个字典类型
        m00 = mm['m00']
        m10 = mm['m10']
        m01 = mm['m01']
        cx = np.int(m10/m00)
        cy = np.int(m01/m00)
        (x,y),(a,b),degree = cv.fitEllipse(contours[i])
        cv.putText(src,str(np.int(degree)),(cx-10,cy+10),cv.FONT_HERSHEY_PLAIN,1.0,(0,0,255),1)
        cv.circle(src,(cx,cy),2,(0,127,0),-1,8,0)
        print("area:%d,arclen:%d" % (area, arclen))
        cv.drawContours(src, contours, i, (0, 0, 223), 2, 8)
    cv.imshow("contoured image", src)

 

效果如下:

获取图像的角度、中心点信息_第1张图片

可以获得符合尺寸的图像的角度信息、中心点信息。

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