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這篇文章主要介紹“Python如何通過psd-tools解析PSD文件”,在日常操作中,相信很多人在Python如何通過psd-tools解析PSD文件問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”Python如何通過psd-tools解析PSD文件”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!
支持:
讀取和寫入初級的PSD/PSB文件結構
以NumPy和PIL格式導出原始圖層圖像
有限的支持:
基于像素的基本圖層的構造
填充層效果的構造
矢量面具
編輯一些圖層屬性,如圖層名稱
除溶解外的混合模式
繪制貝塞爾曲線
不支持:
編輯圖層結構,如添加或刪除一個圖層
調整層的構造
許多層效果的構造
字體渲染
使用pip來安裝該軟件包。
pip install psd-tools
為了用完整的圖層圖像合成功能,也可以安裝NumPy/SciPy:
pip install numpy scipy
簡單的例子:
from psd_tools import PSDImage psd = PSDImage.open('example.psd') psd.composite().save('example.png') for layer in psd: print(layer) layer_image = layer.composite() layer_image.save('%s.png' % layer.name)
該軟件包提供命令行工具來處理PSD文件。
psd-tools export <input_file> <output_file> [options] psd-tools show <input_file> [options] psd-tools debug <input_file> [options] psd-tools -h | --help psd-tools --version
例子:
psd-tools show example.psd # 顯示文件內容 psd-tools export example.psd example.png # 導出為PNG psd-tools export example.psd[0] example-0.png # 將圖層導出為PNG
psd_tools.api
包提供了用戶友好的API來處理PSD文件。
打開一個圖像:
from psd_tools import PSDImage psd = PSDImage.open('my_image.psd')
psd-tools
中的大部分數據結構都支持在IPython環境下的打印:
In [1]: PSDImage.open('example.psd') Out[1]: PSDImage(mode=RGB size=101x55 depth=8 channels=3) [0] PixelLayer('Background' size=101x55) [1] PixelLayer('Layer 1' size=85x46)
內部層可以通過迭代器或索引進行訪問:
for layer in psd: print(layer) if layer.is_group(): for child in layer: print(child) child = psd[0][0]
打開的PSD文件可以保存:
psd.save('output.psd')
在Photoshop中,有各種層的種類。
最基本的圖層類型是PixelLayer
:
print(layer.name) layer.kind == 'pixel'
有些圖層屬性是可編輯的,如圖層名稱:
layer.name = 'Updated layer 1'
組
里有內部層:
for layer in group: print(layer) first_layer = group[0]
TypeLayer
是一個帶有文本的層:
print(layer.text)
ShapeLayer
繪制一個矢量形狀,形狀信息存儲在vector_mask和origination屬性中。其他層也可以有形狀信息作為遮罩:
print(layer.vector_mask) for shape in layer.origination: print(shape)
SmartObjectLayer
嵌入或鏈接一個外部文件,用于非破壞性編輯。文件內容可以通過smart_object屬性訪問:
import io if layer.smart_object.filetype in ('jpg', 'png'): image = Image.open(io.BytesIO(layer.smart_object.data))
SolidColorFill
, PatternFill
, 和 GradientFill
是填充圖層,如果沒有相關的遮罩,它們會繪制整個區域。 AdjustmentLayer
的子類表示應用于組成圖像的層調整。參見 Adjustment layers.
將整個文件導出為 PIL.Image
:
image = psd.composite() image.save('exported.png')
導出單一圖層,包括遮罩和剪裁層:
image = layer.composite()
分別導出圖層和蒙版,不需要合成:
image = layer.topil() mask = layer.mask.topil()
要合成特定的圖層,如除文本外的圖層,請使用layer_filter選項:
image = psd.composite( layer_filter=lambda layer: layer.is_visible() and layer.kind != 'type')
請注意:大多數圖層效果和調整層不被支持。合成的結果可能看起來與Photoshop不同。
PSDImage或圖層可以通過 numpy()
方法導出為NumPy數組:
image = psd.numpy() layer_image = layer.numpy()
可在源碼的psd_image.py中看到PSDImage類
1. 打開一個文件
from psd_tools import PSDImage psd = PSDImage.open('my_image.psd') #返回一個PSDImage類型的對象 #psd_tools中的大多數數據結構都支持在IPython環境中進行漂亮的打印。 # In [1]: PSDImage.open('example.psd') # Out[1]: # PSDImage(mode=RGB size=101x55 depth=8 channels=3) # [0] PixelLayer('Background' size=101x55) # [1] PixelLayer('Layer 1' size=85x46)
2. psd的屬性(可在源碼的psd_image.py中看到PSDImage類)
有些無意義的屬性也定義了,為了和layer一樣可以,如:visible直接返回Ture。
這里列出一些有意義,一般會用到的屬性:
psd.width #寬 psd.height #高 psd.size #(width, height) tuple psd.offset #(left, top) tuple psd.left #0 psd.right #self.width psd.top #0 psd.bottom #self.height psd.viewbox #(left, top, right, bottom) `tuple` psd.bbox #能包圍住所有可見的層的最小的方框(x,y,z,w) psd.color_mode #顏色模式,如RGB,GRAYSCALE psd.channels #顏色通道數量 psd.depth #像素深度位數 psd.version #文件版本 psd是1,psb是2. psd.has_preview #Returns if the document has real merged data. When True, `topil()`returns pre-composed data. psd.has_thumbnail #是否有縮略圖 psd.thumbnail #返回 PIL.Image格式的縮略圖
這里列出一些無意義的為了可以和layer一樣操作的屬性:
psd.is_visible() #True psd.visible #True psd.parent #None psd.name #'Root' psd.kind #'psdimage' print(str(psd.is_group()))#是否是組 psd文件直接傳進去也是組 psd文件的層可以遍歷: for layer in psd: print(layer) if layer.is_group(): for child in layer: print(child) child = psd[0][0] #迭代順序是從背景到前景,與1.7.x之前的版本相反。使用reverse (list(psd))從前臺到后臺進行迭代。
3. 保存psd文件
psd.save('output.psd')
4. 用psd文件獲取PIL Image.
psd.topil(channel=None, **kwargs) #channel:0為R,1為G,2為B,-1為A,根據constants.py中ChannelID類。
5. 合并psd文件.
psd.compose(force = False,bbox=None,**kwargs)
6. 用PIL Image生成一個PSDImage對象
from psd_tools import PSDImage psd = PSDImage.frompilfrompil(image,compression=<Compression.PACK_BITS: 1>)
可在源碼的layers.py中看到Layer類
1.Layer的屬性(可在源碼的layers.py中看到Layer類)
layer.name #層的名字(可寫) layer.kind #層的類別(字符串) #(group(圖層組), pixel(普通圖層), shape, type(文本圖層), smartobject,or psdimage(psd本身)) #shape繪制矢量形狀,形狀信息存儲在vector_mask和origination屬性中。其他圖層也可以有形狀信息作為蒙版: #smartobject為非破壞性編輯嵌入或鏈接外部文件。文件內容可以通過smart_object屬性訪問。 layer.layer_id #Layer ID. layer.visible #層本身是否勾選可見(可寫) layer.is_visible() #層是否可見,受父物體影響。(父物體不可見,這個層就算勾選了可見這個也是False) layer.opacity #透明度 [0,255](可寫) layer.parent #Parent of this layer. layer.is_group #是否是個組 layer.blend_mode #混合模式(可寫),返回Constants.py中的BlendMode layer.has_mask #是否有mask layer.left #左坐標(可寫) layer.top #頂坐標(可寫) layer.right #右坐標 layer.bottom #底坐標 layer.width #層的寬 layer.height #層的高 layer.offset #(left, top) tuple. (可寫) layer.size #(width, height) tuple. layer.bbox #(left, top, right, bottom) tuple. layer.has_pixels() #是否有像素 layer.has_mask() #是否有蒙板 layer.has_vector_mask() #是否有矢量蒙板 layer.mask #層相關的蒙版 return: :py:class:`~psd_tools.api.mask.Mask` or `None` layer.vector_mask #層相關的矢量蒙版 return: :py:class:`~psd_tools.api.shape.VectorMask` or `None` layer.has_origination() #是否有實時形狀屬性 layer.origination #實時形狀屬性 layer.has_stroke() #是否有比劃 layer.stroke #比劃 layer.has_clip_layers() #是否有裁剪 layer.clip_layers #裁剪,Clip layers associated with this layer. layer.has_effects() #是否有效果處理 layer.effects #效果處理 return: :py:class:`~psd_tools.api.effects.Effects` layer.tagged_blocks #Layer tagged blocks that is a dict-like container of settings.
2. 獲得圖層的pil圖,Get PIL Image of the layer.(返回PIL.Image對象或沒像素時返回`None`)
layer.topil(channel=None, **kwargs) e.g. from psd_tools.constants import ChannelID image = layer.topil() red = layer.topil(ChannelID.CHANNEL_0) alpha = layer.topil(ChannelID.TRANSPARENCY_MASK)
3. 合并圖層和其蒙版(mask, vector mask, and clipping layers)(返回PIL.Image對象或沒像素時返回`None`)
layer.compose(bbox=None, **kwargs)
不合并,單獨獲取:
image = layer.topil() mask = layer.mask.topil() from psd_tools import compose clip_image = compose(layer.clip_layers)
到此,關于“Python如何通過psd-tools解析PSD文件”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續學習更多相關知識,請繼續關注億速云網站,小編會繼續努力為大家帶來更多實用的文章!
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