IpIImage - CvMat 转换方法
Ipl轉為CvMat 一般為這兩種方法:
1:
/*cvGetMat*/ CvMat matheader; CvMat * mat = cvGetMat(img, &matheader);2:
/*cvConvert*/ CvMat * mat = cvCreateMat(img->height, img->width, CV_64FC3); cvConvert(img, mat)不過經過測試,感覺cvGetMat并不好用,因為需要多一步初始化matheader的步驟。麻煩。所以推薦方法
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方法2測試如下圖所示,
我們可以看到,如果聲明不同的話——在cvCreateMat理,第三個參數:type,可以是任何預定義類型,預定義類型的結構如下:CV_<bit_depth> (S|U|F)C<number_of_channels>。于是,矩陣的元素可以是32位浮點型數據(CV_32FC1),或者是無符號的8位三元組的整型數據(CV_8UC3),或者是無數的其他類型的元素——那么mat的內部結構也就不同,從step來說,我的理解step是一行所占的內存空間,mat1是無符號3通道,即內部的數據類型應該是unsigned char,即占用1個字節每個單元,mat2則是float,4個字節每單元,也就是說mat2同等數據個數,其空間大小是mat1的四倍,這也正好由step驗證。
從ipl這一端來看,ipl的imageData數據類型為unsigned char*,那么如果把數據轉到mat2中的話,則要涉及到一個強制轉換,unsigned char 轉為 float,按照常識,一般都是以強轉為0收尾。所以為了ipl轉mat成功,將type聲明為CV_8UC3是必須的。
三通道轉換成功,便自然想到一通道的灰度圖轉換。
其代碼如下:實驗證明,這是成功的。
void ReadIpl2Mat() {int temp1, temp2;int row, col;IplImage *img = cvLoadImage("11.jpg",1);IplImage *pImgGray = cvCreateImage(cvGetSize(img), img->depth, 1);uchar *pImg, *pMat;CvMat *mat1;cvCvtColor(img, pImgGray, CV_BGR2GRAY);mat1 = cvCreateMat(pImgGray->height, pImgGray->width, CV_8UC1); cvConvert(pImgGray, mat1); for ( row=0; row<mat1->rows; row++){pImg = (char*)(pImgGray->imageData + row*pImgGray->widthStep);pMat = (char*)(mat1->data.ptr + row*mat1->step);for(col=0; col<mat1->cols; col++){temp2 = *(pImg+col);temp1 = *(pMat+col);}} }
轉載于:https://www.cnblogs.com/OleNet/p/3201536.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的IpIImage - CvMat 转换方法的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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