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opencv(cvmat)
OpenCV用C++语言编写,它的主要接口也是C++语言,但是依然保留了大量的C语言接口。该库也有大量的Python, Java and MATLAB/OCTAVE (版本2.5)的接口。这些语言的API接口函数可以通过在线文档获得。如今也提供对于C#,Ch, Ruby的支持。本代码主要是展示,cvmat的一些基本操作。希望可以帮到大家。
- 2022-02-06 23:55:29下载
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手的姿势不变
可以同时获得强度和范围的图像,提出了一种在系统中的用户的手任意姿势
- 2022-08-11 17:04:35下载
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自动选取阈值C++源代码
算法分两步,首先生成直方图,记录下每个灰度值的像素点个数;
pg为存放直方图数据的数组,pg[i]为灰度为i的像素点个数,
ps: ——为全部灰度的一阶矩
——为全部灰度的零阶矩,即全部像素个数
假定阈值为j,对阈值小于j
- 2022-02-16 01:47:05下载
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图像下采样
里面两个函数,一个是图像下采样的函数,另一个是负责调用,以及采样后还原到原图进行误差评测的函数。调用后者即可。
- 2023-02-05 12:15:04下载
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封装h264和aac为Mp4文件
这个是封装h264视频数据 混合aac音频数据 生成Mp4文件的源代码。欢迎大家下载、试用。谢谢大家的支持!
- 2023-02-22 05:55:05下载
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基于VC++平台的双目测距
本程序和摄像头配合能测出前方障碍物距离,是一个很好的测距工具-With the procedures and camera can detect obstacles in front of the distance is a good distance tool
- 2022-05-19 22:52:38下载
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使用语言的除污特性 dct
这个程序用来计算图像的离散余弦变换。用于执行离散余弦变换的方法是常规行-列。离散余弦变换是图像处理 trnasform 有权从空间域向频率域图像中非常重要的。程序注释将帮助您了解该过程。
- 2022-01-25 20:05:57下载
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特征提取和匹配
应用背景图像的特征提取和特征匹配,用sift算法,SIFT特征检测算法 ,检测的特征点具有平移、旋转、尺度变化不变性,实验效果较好。-The SIFT feature detect algorithm.The feature is scale- and rotation-invariant.The algorithm performs well in experiments.关键技术sift提取特征,然后进行匹配。基于SIFT的图像配准程序 SIFT特征匹配算法是目前国内外特征点匹配研究领域的热点与难点,其匹配能力较强,可以处理两幅图像之间发生平移、旋转、仿射变换情况下的匹配问题,甚至在某种程度上对任意角度拍摄的图像也具备较为稳定的特征匹配能力-Hot and difficult of the current research areas of domestic and foreign feature point matching based the SIFT image registration program SIFT feature matching algorithm is its ability to match between the two images, can handle translation, rotation, affine transformation case match problem, even in some degree images taken at any angle with more stable feature matching ability
- 2022-01-30 17:14:32下载
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图像小波融合
图像小波融合代码。
小波变换是将图像分解成频域上各个频率段的子图,以代表原图的各个特征分量。这对后续的融合处理极为重要,使得融合处理可以根据不同的特征分量采用不同的融合方法以达到最佳融合效果。图像的融合策略(方法)是图像融合的核心,方法与规则的优劣直接影响融合的速度与质量。
在一幅图像的小波分解中,绝对值较大的小波高频系数对应着亮度急剧变化的点,也就是图像中对比度变换较大的边缘特征,如边界、亮线及区域轮廓。融合的效果
就是对同样的目标,融合前在图像A中若比图像B中显著,融合后图像A中的目标就被保留,图像B中的目标就被忽略。这样,图像A、B中目标的小波变换系数将
在不同的分辨率水平上占统治地位,从而在最终的融合图像中,图像A 与图像B中的显著目标都被保留。
- 2022-08-17 08:11:04下载
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opencv 图像拼接
图像的拼接问题是基于图像绘制(Image base Rendering,IBR)领域研究的一个重要课题,也是虚拟环境重建的主要技术手段。它要解决的问题是如何把小视域的照片拼接成一张大视域的图像,以满足人们观察、浏览大范围场景的需要。场景图像的拼接是伴随着虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术的飞速发展和虚拟环境实时绘制的需求应允而生的。由于每一幅图像都反映了客观事物或某个场景在空间、时间上的局部信息,采用图像拼接技术可以提供一种有效且完整的场景表示方法,使人们能更加客观、形象地认识事物和理解真实世界。因此,图像拼接技术是摄影测量学、计算机图形学、图像处理和计算机视觉等学科的重要研究内容,并得到广泛的应用。
- 2022-02-19 23:58:38下载
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