이미지 처리에 C와 함께 OpenCV를 사용하는 방법은 무엇입니까?
이미지 처리에 OpenCV 및 C를 사용하는 것은 복잡하지 않습니다. 기본 프로세스와 일반적인 기능을 마스터하여 신속하게 시작할 수 있습니다. 1. 설치 및 환경 구성 : OpenCV가 올바르게 설치되었는지 확인하고 Linux를 패키지 관리자와 함께 설치할 수 있고 Windows는 VCPKG를 사용하거나 경로를 수동으로 구성하고 간단한 프로그램을 통해 정상인지 테스트 할 수 있습니다. 2. 기본 이미지 작업 : cv :: imread ()를 사용하여 읽기, cv :: imshow ()를 표시합니다. 3. 일반적인 이미지 처리 연산 : 그레이 스케일, 가우스 블러, 캐니 에지 감지 및 임계 값 처리를 포함하여 일반적으로 전처리 단계에서 사용됩니다. 4. Custom Convolution 커널 필터링 : 샤프닝 작업과 같은 CV :: Filter2d ()를 통해 유연한 필터링이 실현되며 경계 처리 방법을 설정할 수 있습니다. 이러한 내용을 마스터 한 후에는 실제 이미지 처리 작업을 수행 할 수 있습니다.
이미지 처리에 OpenCV 및 C를 사용하는 것은 실제로 복잡하지 않습니다. 기본 프로세스와 일반적으로 사용되는 기능을 마스터하는 한 빠르게 시작할 수 있습니다. OpenCV는 이미지를 읽고 표시하여 필터링, 에지 감지 및 기타 작업에 이르기까지 쉽게 구현할 수있는 풍부한 이미지 처리 기능을 제공합니다.

다음은 OpenCV를 처음 접하는 C 개발자에게 적합한 몇 가지 일반적인 사용 시나리오 및 제안입니다.

1. 설치 및 환경 구성
시작하기 전에 먼저 개발 환경에 OpenCV가 올바르게 설치되고 구성되어 있는지 확인해야합니다.
일반적인 관행은 패키지 관리자를 사용하여 (Ubuntu에서 apt-get install libopencv-dev
사용)를 설치하거나 공식 웹 사이트에서 소스 코드를 다운로드하여 직접 컴파일하는 것입니다.
Windows에서 Visual Studio를 사용하는 경우 VCPKG 또는 수동으로 포함 경로, LIB 파일 및 DLL 파일 위치를 구성 할 수 있습니다.

팁 : 구성이 완료된 후 간단한 "읽기 및 표시 그림"프로그램을 작성하여 정상적으로 작동하는지 테스트하십시오.
2. 이미지의 기본 작업 : 읽기, 표시, 저장
OpenCV에서 가장 기본적인 이미지 작업에는 이미지 읽기, 이미지 표시 및 결과 저장이 포함됩니다.
-
cv::imread()
사용하여 이미지 파일 읽기 -
cv::imshow()
사용하여 이미지 창을 표시하십시오 -
cv::imwrite()
사용하여 처리 된 이미지를 저장하십시오
cv :: mat img = cv :: imread ( "input.jpg"); cv :: imshow ( "이미지", img); CV :: Waitkey (0); // 창이 CV :: IMWRITE ( "output.jpg", img)를 닫지 않도록 키 프레스를 기다립니다.
주목해야 할 것은 다음과 같습니다.
- 경로가 잘못되었거나 파일이 손상되면
imread()
반환 된 매트 객체가 비어 있고 판단 로직을 추가하는 것이 가장 좋습니다. -
waitKey()
필요합니다. 그렇지 않으면 이미지 창이 깜박일 수 있습니다.
3. 일반적인 이미지 처리 작업
OpenCV는 일반적으로 사용되는 많은 이미지 처리 기능을 제공하며 다음은 몇 가지 일반적인 응용 프로그램입니다.
- 그레이 스케일 :
cv::cvtColor(src, dst, cv::COLOR_BGR2GRAY);
- 가우스 퍼지 :
cv::GaussianBlur(src, dst, cv::Size(5,5), 0);
- 에지 감지 (Canny) :
cv::Canny(src, dst, 100, 200);
- 임계 값 처리 :
cv::threshold(src, dst, 128, 255, cv::THRESH_BINARY);
이러한 작업은 일반적으로 이미지 전처리 단계에서 사용하여 후속 객체 인식 및 기능 추출을 준비합니다.
예를 들어, Edge Detection에서 먼저 회색차 다이어그램으로 변환 한 다음 Canny를 호출하는 것이 더 좋습니다. 이는 많은 초보자가 무시할 가능성이있는 세부 사항입니다.
4. 필터링을 위해 Convolution 커널을 사용자 정의하십시오
이미지에서보다 유연한 필터링 작업을 수행하려면 cv::filter2D()
함수를 사용하여 Convolution 커널을 사용자 정의 할 수 있습니다.
예를 들어, 선명한 필터를 만듭니다.
cv :: mat kernel = (cv :: mat_ <float> (3,3) << 0, -1, 0, -1, 5, -1, 0, -1, 0); CV :: Filter2d (SRC, DST, -1, 커널);
이 작업은 종종 이미지 세부 사항을 향상시키는 데 사용되지만 경계 유형 매개 변수를 설정하여 제어 할 수있는 경계 처리 방법에주의를 기울입니다.
기본적으로 그게 전부입니다. 이러한 공통 작업을 마스터 한 후에는 실제 이미지 처리 작업을 수행 할 수 있습니다. 복잡하지는 않지만 무시하기 쉬운 작은 세부 사항이 있습니다.
위 내용은 이미지 처리에 C와 함께 OpenCV를 사용하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C에는 다른 시나리오에 적합한 많은 초기화 방법이 있습니다. 1. 기본 변수 초기화에는 할당 초기화 (inta = 5;), 구성 초기화 (inta (5);) 및 목록 초기화 (inta {5};)가 포함되며, 여기서 목록 초기화는 더 엄격하고 권장됩니다. 2. 클래스 멤버 초기화는 생성자 본문 또는 멤버 초기화 목록 (MyClass (intval) : x (val) {})를 통해 할당 할 수 있으며, 이는 Const 및 Reference 멤버에보다 효율적이고 적합합니다. C 11은 또한 클래스 내 직접 초기화를 지원합니다. 3. 배열 및 컨테이너 초기화는 기존 모드 또는 C 11의 STD :: Array 및 STD :: 벡터에서 사용할 수 있으며 지원 목록 초기화 및 보안 향상; 4. 기본 초기화

RAII는 C의 자원 관리에 사용되는 중요한 기술입니다. 핵심은 객체 수명주기를 통해 자원을 자동으로 관리하는 데 있습니다. 핵심 아이디어는 다음과 같습니다. 자원은 건설 시간에 획득되어 파괴시 방출되므로 수동 방출로 인한 누출 문제를 피합니다. 예를 들어, RAII가없는 경우 파일 작동은 수동으로 fclose를 호출해야합니다. 중간에 오류가 있거나 미리 돌아 오면 파일을 닫는 것을 잊을 수 있습니다. 파일 핸들 클래스와 같은 RAII를 사용한 후 파일 작동을 캡슐화하면 스코프를 남기기 위해 파일 작업을 캡슐화합니다. 1.RAII는 잠금 관리 (예 : std :: lock_guard), 2. 메모리 관리 (예 : std :: 고유 한), 3. 데이터베이스 및 네트워크 연결 관리 등에 사용됩니다.

C의 파괴자는 객체가 범위를 벗어나거나 명시 적으로 삭제 될 때 자동으로 호출되는 특수 멤버 함수입니다. 주요 목적은 메모리, 파일 핸들 또는 네트워크 연결과 같은 수명주기 동안 획득 할 수있는 리소스를 정리하는 것입니다. 로컬 변수가 범위를 끄는 경우, 포인터에서 삭제가 호출 될 때 및 물체를 포함하는 외부 물체가 파괴 될 때 파괴자는 자동으로 호출됩니다. 소멸자를 정의 할 때 클래스 이름 앞에 ~를 추가해야하며 매개 변수와 리턴 값이 없습니다. 정의되지 않은 경우 컴파일러는 기본 파괴자를 생성하지만 동적 메모리 릴리스를 처리하지 않습니다. 참고 사항 포함 : 각 클래스에는 하나의 소멸자 만 가질 수 있으며 과부하를 지원하지 않습니다. 상속 클래스의 파괴자를 가상으로 설정하는 것이 좋습니다. 파생 클래스의 파괴자는 먼저 실행 된 다음 자동으로 호출됩니다.

고주파 거래는 가상 통화 시장에서 가장 기술적으로 풍부하고 자본 집약적 인 영역 중 하나입니다. 일반 시장 참가자가 참여하기가 어렵다는 속도, 알고리즘 및 최첨단 기술에 대한 경쟁입니다. 그것이 어떻게 작동하는지 이해하면 현재의 디지털 자산 시장의 복잡성과 전문화에 대한 더 깊은 이해가 도움이 될 것입니다. 대부분의 사람들 에게이 현상을 직접 시도하는 것 보다이 현상을 인식하고 이해하는 것이 더 중요합니다.

C의 비트 연산자는 정수의 이진 비트를 직접 작동하는 데 사용되며 시스템 프로그래밍, 임베디드 개발, 알고리즘 최적화 및 기타 필드에 적합합니다. 1. 공통 비트 연산자에는 Bitwise 및 (&), Bitwise 또는 (|), Bitwise XOR (^), BitWise 역 (~) 및 Left Shift ()가 포함됩니다. 2. 시나리오 상태 플래그 관리, 마스크 작동, 성능 최적화 및 암호화/압축 알고리즘을 사용하십시오. 3. 참고에는 논리적 작업과 비트 작업을 구별하고, 서명 된 숫자로 안전하지 않은 오른쪽 이동을 피하고, 가독성에 영향을 미치지 않는다. 또한 코드 선명도를 향상시키고, 운영 순서에주의를 기울이고, 테스트를 통해 동작을 확인하기 위해 매크로 또는 상수를 사용하는 것이 좋습니다.

std :: 옵션이 값이 있는지 여부를 결정하려면 has_value () 메소드를 사용하거나 if 문에서 직접 판단 할 수 있습니다. 비어있을 수있는 결과를 반환 할 때는 null 포인터 및 예외를 피하기 위해 std :: 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 그것은 남용되어서는 안되며, 부울 반환 값 또는 독립적 인 부울 변수는 일부 시나리오에서 더 적합합니다. 초기화 방법은 다양하지만 Reset ()를 사용하여 가치를 제거하고 수명주기 및 건축 동작에주의를 기울여야합니다.

C에서 멤버 초기화 목록은 생성자의 멤버 변수, 특히 Const 멤버, 기본 생성자가없는 클래스 멤버 및 성능 최적화에 대한 멤버 변수를 초기화하는 데 사용됩니다. 구문은 콜론으로 시작하여 쉼표로 구분 된 초기화 항목이 뒤 따릅니다. 멤버 초기화 목록을 사용하는 이유는 다음과 같습니다. 1. const 멤버 변수는 초기화시 값을 할당해야합니다. 2. 참조 멤버는 초기화되어야합니다. 3. 기본 생성자가없는 클래스 유형 멤버는 생성자를 명시 적으로 호출해야합니다. 4. 클래스 유형 회원의 건축 효율을 향상시킵니다. 또한 초기화 순서는 초기화 목록의 순서가 아닌 클래스에서 선언 된 회원의 순서에 의해 결정되므로 초기화되지 않은 멤버에 의존하지 않도록주의하십시오. 일반적인 응용 시나리오에는 초기화 상수, 참조, 복잡한 개체 및 매개 변수 변환 구성이 포함됩니다.

Inc, Inc, StringscanbeconvertedToupperCaseorLowerCaseByProcessingEachCharacterusingStd :: toupperorStd :: TOLOWERFROM1.castEachCaracterTounSignedEdCharbeForePlyingTheFunctionTovoidEdefinedBehavior.2.ModifyCharactersinPlaceOrcopyntRingifpreseriferi
