什么是仿射变换?仿射变换是图像旋转、缩放、平移的总称仿射变换API :warpAffine(src,M,dsize,flags,mode,value)src:源图像M:变换矩阵dsize 输出尺寸大小flag:与resize中的插值算法一致(见上一篇文章)mode:边界外推法标志value:填充边界的值1.图像的平移—平移矩阵矩阵中的每个像素由(x,y)组成图像的平移就是在(x,y)上加值因为像素
前言这次梳理的篇幅主要是涉及图像仿射变换的原理以及图像平移,利用python编程实现不同方式的图像平移,对巩固自己的python知识也是很有帮助的,进一步的对图像处理的内容也是帮助很大的。但更多的是抛砖引玉,希望对你们有所帮助。感谢各位鼓励与支持,往期文章都在最后梳理出来了(●'◡'●)接下来就以问题的形式展开梳理仿射变换简介图像上的仿射变换,「其实就是图片中的一个像素点,通过某种变换,
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2023-11-09 08:56:58
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代码来源:https://github.com/shouxieai/tensorRT_Pro # 实现一个仿射变换,采用双线性插值方式实现一个warpaffine
def pyWarpAffine(image, M, dst_size, constant=(0,0,0)):
M = cv.invertAffi
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2024-04-18 20:58:11
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目录旋转矩阵,平移矩阵讲解:仿射变换Python例子编辑坐标点的仿射变换:图像的几何变换主要包括:平移、旋转、缩放、剪切、仿射、透视等。 图像的几何变换主要分为:刚性变换、相似变换、仿射变换和透视变换(也称为投影变换)。 刚性变换:平移、旋转; 相似变换:缩放、剪切; 仿射变换:从一个二维坐标系变换到另一个二维坐标系的过程,属于线性变换。通过已知3对坐标点便可求取变换矩阵。 透视变换:从二维坐标系
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2024-04-20 18:21:21
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1.1 原理仿射变换(Affine Transformation 或Affine Map)是一种二维坐标(x, y)到二维坐标(u, v)的线性变换,其数学表达式形式如下: 对应的齐次坐标矩阵表示形式为: 仿射变换保持了二维图形的“平直性”(直线经仿射变换后依然为直线)和“平行性”(直线之间的相对位置关系保持不变,平行线经仿射变换后依然为平行线,且直线上点的位置顺序不会发生变化)。非共线的三对对应
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2024-04-11 19:05:37
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# Python 3D 仿射变换概述
在计算机图形学中,仿射变换是一种可以对图像进行缩放、旋转、平移等操作的变换方式。使用 Python 进行 3D 仿射变换可以帮助我们在三维空间中更高效地处理和操控对象。本文将带您了解什么是仿射变换,并提供一个简单的 Python 示例代码。
## 仿射变换定义
仿射变换可以通过一个矩阵来进行描述。在三维空间中,常见的仿射操作包括:
- **平移**:在三
原创
2024-08-15 10:18:21
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一、仿射变换概述官网描述:https://docs.opencv.org/2.4.9/doc/tutorials/imgproc/imgtrans/warp_affine/warp_affine.html?highlight=warpaffined仿射变换(Affine Transformation或 Affine Map),又称仿射映射,是指在几何中,一个向量空间进行一次线性变换并接上一个平移,
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2023-11-13 20:59:41
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# 图像仿射变换的实现指南
在计算机视觉和图像处理中,仿射变换是一种非常重要的技术。它能够保持图像的平行关系和线性特征,非常适合于图像的旋转、缩放、平移和裁剪等操作。下面,我将通过一个简单的例子来教你如何在Python中实现图像的仿射变换。
## 实现流程
在开始编码之前,我们先来了解一下整个实现的步骤。以下是实现图像仿射变换的基本流程:
| 步骤 | 说明 |
|------|-----
# Python 图像仿射变换
## 引言
图像处理是计算机视觉和图像分析中一个核心的领域,而仿射变换作为其基础操作之一,广泛应用于图像学的多个方面。仿射变换可以实现平移、缩放、旋转、剪切等操作,而这些变换对于图像的几何形态的调整是必不可少的。在本篇文章中,我们将探讨仿射变换的基本概念,并用 Python 实现具体的代码示例。
## 什么是仿射变换?
仿射变换是一种线性映射,它保持点之间的
遇到了一些情况需要将图片旋转一定角度使其相对来说是符合人类认知的形式【就是歪图转正】于是接触了处理图片的经典方式——仿射变换定义:仿射变换的功能是从二维坐标到二维坐标之间的线性变换,且保持二维图形的“平直性”和“平行性”。仿射变换可以通过一系列的原子变换的复合来实现,包括平移,缩放,翻转,旋转和剪切。1)图像的几何变换对图像进行放大、缩小、旋转等操作,会改变原图中各区域的空间关系,这类操作就是图像
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2023-07-31 23:27:06
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仿射变换即把三维物体所成的二维图像进行还原。话不多说,直接上效果:1.平面翻转可以使用鼠标任意选取四个点,然后将这四个点变换成矩形。运行结果如下:2.基于霍夫变换 3.基于仿射变换先来看另一组基于霍夫变换进行仿射的例子(道路检测):很显然,简单的检测出最长边再旋转的方法在这里行不通了,因为从三维(但是图像是二维的)变化到二维需要新的算法。原理:获取原图上四个点,推出新图像的四个点,然后得
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2024-03-12 13:53:00
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几何空间变换和图像配准 几何空间变换又称为橡皮膜变换,因为他可以看做是在一幅橡皮膜上印制图像,然后根据一定规则拉伸橡皮膜。由两个基本操作组成:1)坐标的空间变换2)灰度内插最常用的是仿射变换一般形式如下:[x,y,1] = [v,w,1]*T
[t11 t12 0]
= [v,w,1]*[t21
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2023-08-04 15:54:24
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仿射变化的原理,使用及相关拓展的总结 仿射变换仿射变化的原理,使用及相关拓展的总结前言简单的例子原理提升拓展flags:插值方法borderMode:像素外推方法(边界像素模式)borderValue:边界不变时使用的值结尾 前言看了下原理计划上榜的文章,没错,我也会写标题了,不过本文内容无愧于题目。给大家详细讲一讲opencv里的仿射变换,也就是cv2.getAffineTransform和cv
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2023-10-04 20:24:04
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仿射变换代表的是两幅图像之间的映射关系。仿射变换是指在几何中,一个向量空间进行一次线性变换并接上一个平移,变换为另一个向量空间的过程。它保持了二维图形的“平直性”(即:直线经过变换之后依然是直线)和“平行性”(即:二维图形之间的相对位置关系保持不变,平行线依然是平行线,且直线上点的位置顺序不变)。一个任意的仿射变换都能表示为乘以一个矩阵(线性变换)接着再加上一个向量(平移)的形式 &n
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2023-10-02 18:22:18
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# 仿射变换及其在图像处理中的应用
在计算机视觉和图像处理领域,仿射变换是一种重要的操作,用于图像的缩放、旋转、平移和剪切等变换。本文将介绍仿射变换的基本概念,并通过Python示例代码进行实际应用演示。
## 什么是仿射变换?
仿射变换是一种线性映射,它保持了点、直线和面之间的相对位置。可以用一个矩阵表达的线性方程来描述其变换形式:
\[
\begin{bmatrix}
x' \\
y
# 理解仿射变换及其在Python中的实现
仿射变换是一种重要的几何变换,它保持点、直线和面之间的相对位置。通过仿射变换,用户可以对图像或几何形状进行平移、旋转、缩放和剪切等操作。本文将介绍什么是仿射变换,并提供Python代码示例来帮助理解和实现这些变换。
## 什么是仿射变换?
仿射变换是一种保形变换,它可以通过一个线性变换和一个平移向量来实现。数学上可以表示为:
\[
\begin
原创
2024-09-17 06:00:56
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在这篇博文中,我们将深入探讨如何在Python中实现图像的仿射变换。仿射变换在计算机视觉和图像处理领域非常重要,它可以实现平移、旋转、缩放及剪切等操作,广泛应用于图像矫正、特征匹配等场景。
### 背景定位
在许多计算机视觉应用中,图像的位置和方向可能会影响后续的处理结果。例如,在自动驾驶中,对图像的精确处理对物体识别至关重要。通过仿射变换,我们能够将图像进行转换,从而提高系统的鲁棒性。
`
图像仿射变换图像仿射变换图像仿射变换图像的变换包括仿射变换与透视变换,一般多数情况下只需要仿射变换图像的仿射变换是指图像的平移与旋转。
原创
2021-08-02 13:56:01
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一 仿射变换 仿射变换是一种二维坐标之间的变换,变换前后保持图形的平直性和平行性。仿射变换可以理解为是向量经过一次线性变换和一次平移变换。Opencv中有封装好的仿射变换函数:void warpAffine(InputArray src, OutputArray dst, InputArray M, Size dsize, int flags=INTER_LINEAR, int borderMod
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2023-11-20 08:28:54
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opencv_3 3 仿射变换 3.0 仿射变化基础 什么是仿射变换?
仿射变换就是图像的线性变换加上平移,用一幅图表示,就是由 image1 到 image2 的转换经过了三个操作:
1.旋转 (线性变换)
2.缩放操作(线性变换)
3.平移 (向量加)如果没有了第3个平移的操作,那它就是线性变换。前两个笔记已经整理了图像的旋转、缩放和平移的
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2024-04-15 21:21:04
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