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OpenCV3.0+Python3.6實現特定顏色的物體追蹤

發布時間:2020-09-19 04:33:22 來源:腳本之家 閱讀:173 作者:qq_20156437 欄目:開發技術

一、環境

win10、Python3.6、OpenCV3.x;編譯器:pycharm5.0.3

二、實現目標

根據需要追蹤的物體顏色,設定閾值,在視頻中框選出需要追蹤的物體。

三、實現步驟

1)根據需要追蹤的物體顏色,設定顏色閾值,獲取追蹤物體的掩膜

代碼:generate_threshold.py

# -*- coding : utf-8 -*-
# Author: Tom Yu
import cv2
import numpy as np
 
cap = cv2.VideoCapture(0)#獲取攝像頭圖像
# img = cv2.imread("timg1.jpg")
# hsv_img = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)
 
def nothing(x):
  pass
def createbars():
  """
  實現創建六個滑塊的作用,分別控制H、S、V的最高值與最低值
  """
  cv2.createTrackbar("H_l","image",0,180,nothing)
  cv2.createTrackbar("H_h","image",0,180,nothing)
  cv2.createTrackbar("S_l","image",0,255,nothing)
  cv2.createTrackbar("S_h","image",0,255,nothing)
  cv2.createTrackbar("V_l","image",0,255,nothing)
  cv2.createTrackbar("V_h","image",0,255,nothing)
cv2.namedWindow("image")
createbars()#創建六個滑塊
 
lower = np.array([0,0,0])#設置初始值
upper = np.array([0,0,0])
while True:
  ret,frame = cap.read()
  hsv_frame = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2HSV)#將圖片由BGR顏色空間轉化成HSV空間,HSV可以更好地分割顏色圖形
  lower[0]=cv2.getTrackbarPos("H_l","image")#獲取"H_l"滑塊的實時值
  upper[0]=cv2.getTrackbarPos("H_h","image")#獲取"H_h"滑塊的實時值
  lower[1]=cv2.getTrackbarPos("S_l","image")
  upper[1]=cv2.getTrackbarPos("S_h","image")
  lower[2]=cv2.getTrackbarPos("V_l","image")
  upper[2]=cv2.getTrackbarPos("V_h","image")
 
  mask = cv2.inRange(hsv_frame,lower,upper)#cv2.inrange()函數通過設定的最低、最高閾值獲得圖像的掩膜
  cv2.imshow("img",frame)
  cv2.imshow("mask",mask)
  if cv2.waitKey(1)&0xff == 27:
    break
 
cv2.destroyAllWindows()

實現效果:獲取需要追蹤的物體顏色閾值

OpenCV3.0+Python3.6實現特定顏色的物體追蹤

2)根據獲取到的閾值,設定閾值范圍,在視頻中追蹤特定顏色的物體并用框選框出所需追蹤的物體

代碼:tracking_object.py

# -*- coding : utf-8 -*-
# Author: Tom Yu
import cv2
import numpy as np
 
cap = cv2.VideoCapture(0)#獲取攝像頭視頻
 
while True:
  ret,frame = cap.read()#讀取每一幀圖片
  hsv_frame = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2HSV)#將每一幀圖片轉化HSV空間顏色
  """
  依據之前的腳本獲取的閾值設置最高值與最低值
  """
  lower = np.array([0,104,205])
  upper = np.array([15,208,255])
 
  mask = cv2.inRange(hsv_frame,lower,upper)
  img,conts,hier = cv2.findContours(mask,cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)#找出邊界
  cv2.drawContours(frame,conts,-1,(0,255,0),3)#畫出邊框
  dst = cv2.bitwise_and(frame,frame,mask=mask)#對每一幀進行位與操作,獲取追蹤圖像的顏色
  #cv2.imshow("mask",mask)
  #cv2.imshow("dst",dst)
  cv2.imshow("frame",frame)
  if cv2.waitKey(1)&0xff == 27:
    break
 
cv2.destroyAllWindows()

實現效果:

OpenCV3.0+Python3.6實現特定顏色的物體追蹤

以上就是本文的全部內容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持億速云。

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