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python-3.x - 使用 OpenCV 比较两个图像

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-02 17:56:00 25 4
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Image1
Image2
上面我有2张图片。如您所见,它们非常相似。唯一的区别是颜色。无论如何我可以比较图像,并将差异显示为最终结果?
我已经尝试过不同的方法——模板匹配、特征匹配、轮廓、分水岭算法、掩蔽、compare_ssim 等。但它们都没有真正按照我的计划工作。谢谢你。我很感激你的帮助。
附言这是我得到的一个特征匹配结果(我使用了 Flann Base Matcher 算法)Result

最佳答案

也许您正在搜索 RANSAC 算法:
RANSAC 是一种古老的、稳健的特征匹配算法,用于查找给定图像之间的相似性。
例如,在您的情况下,如果我们应用 RANSAC:
enter image description here
代码:(原文改编自此link)

import numpy as np
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt

MIN_MATCH_COUNT = 10
img1 = cv.imread('image1.png', 0) # queryImage
img2 = cv.imread('image2.png', 0) # trainImage
# Initiate SIFT detector
sift = cv.xfeatures2d.SIFT_create()
# find the key points and descriptors with SIFT
kp1, des1 = sift.detectAndCompute(img1, None)
kp2, des2 = sift.detectAndCompute(img2, None)
index_params = dict(algorithm=1, trees=5)
search_params = dict(checks=50)
flann = cv.FlannBasedMatcher(index_params, search_params)
matches = flann.knnMatch(des1, des2, k=2)
# store all the good matches as per Lowe's ratio test.
good = []
for m, n in matches:
if m.distance < 0.7*n.distance:
good.append(m)
if len(good) > MIN_MATCH_COUNT:
src_pts = np.float32([kp1[m.queryIdx].pt for m in good]).reshape(-1, 1, 2)
dst_pts = np.float32([kp2[m.trainIdx].pt for m in good]).reshape(-1, 1, 2)
M, mask = cv.findHomography(src_pts, dst_pts, cv.RANSAC, 5.0)
matchesMask = mask.ravel().tolist()
h, w = img1.shape
pts = np.float32([[0, 0], [0, h - 1], [w - 1, h - 1], [w - 1, 0]]).reshape(-1, 1, 2)
dst = cv.perspectiveTransform(pts, M)
img2 = cv.polylines(img2, [np.int32(dst)], True, 255, 3, cv.LINE_AA)

draw_params = dict(matchColor=(0, 255, 0), # draw matches in green color
singlePointColor=None,
matchesMask=matchesMask, # draw only in-liers
flags=2)
img3 = cv.drawMatches(img1, kp1, img2, kp2, good, None, **draw_params)
plt.imshow(img3, 'gray')
plt.axis('off')
plt.show()

关于python-3.x - 使用 OpenCV 比较两个图像,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/64648711/

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