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《学习opencv》笔记——矩阵和图像操作——cvMinManLoc,cvMul,cvNot,cvNorm and cvNormalize
矩阵和图像的操作
(1)cvMinManLoc函数
其结构
void cvMinMaxLoc(//取出矩阵中最大最小值 const CvArr* arr,//目标矩阵 double* min_val,//最小值 double* max_val,//最大值 CvPoint* min_loc = NULL,//最小值位置 CvPoint* max_loc = NULL,//最大值位置 const CvArr* mask = NULL//矩阵“开关” );
实例代码
#include <cv.h> #include <highgui.h> #include <stdio.h> #include <iostream> using namespace std; int main() { double a[3][3] = { {1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9} }; CvMat va = cvMat(3,3, CV_64FC1,a); cout<<"目标矩阵:"<<endl; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) printf("%f\t",cvmGet(&va,i,j)); cout << endl; } double min_Val,max_Val; cvMinMaxLoc(&va,&min_Val,&max_Val); cout << "最小值为:" << endl; cout << min_Val << endl; cout << "最大值为:" << endl; cout << max_Val << endl; getchar(); return 0; }
输出代码
(2)cvMul函数
其结构
void cvMul(//两个矩阵对应元素相乘 const CvArr* src1,//矩阵1 const CvArr* src2,//矩阵2 CvArr* dst,//结果矩阵 double scale = 1//因子系数 );
#include <cv.h> #include <highgui.h> #include <stdio.h> #include <iostream> using namespace std; int main() { double a[3][3] = { {1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9} }; CvMat va = cvMat(3,3, CV_64FC1,a); double b[3][3] = { {2,1,2}, {1,2,1}, {2,1,2} }; CvMat vb = cvMat(3,3, CV_64FC1,b); cout<<"目标矩阵:"<<endl; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) printf("%f\t",cvmGet(&va,i,j)); cout << endl; } cout<<"因子矩阵:"<<endl; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) printf("%f\t",cvmGet(&vb,i,j)); cout << endl; } cvMul(&va,&vb,&va); cout<<"结果矩阵:"<<endl; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) printf("%f\t",cvmGet(&va,i,j)); cout << endl; } getchar(); return 0; }
输出结果
(3)cvNot函数
其结构
void cvNot(//元素按位取反 const CvArr* src,//目标矩阵 CvArr* dst//结果矩阵 );
实例代码
#include <cv.h> #include <highgui.h> #include <stdio.h> #include <iostream> using namespace std; int main() { IplImage *src1,*src2; src1=cvLoadImage("5.jpg"); src2=cvLoadImage("7.jpg"); cvNot(src1,src2); cvShowImage( "原图", src1); cvShowImage( "结果图", src2); cvWaitKey(); return 0; }
输出结果
(4)cvNorm函数
其结构
double cvNorm(//计算各种范式 const CvArr* arr1,//矩阵1 const CvArr* arr2 = NULL,//矩阵2 int norm_type = CV_L2,//选择范式标量 const CvArr* mask = NULL//矩阵“开关” );
ps:arr2=NULL时,对于不同的norm_type由cvNorm()计算范式的公式
arr2非空,且norm_type不同值时函数cvNorm()计算范数的计算公式
实例代码
#include <cv.h> #include <highgui.h> #include <stdio.h> #include <iostream> using namespace std; int main() { double a[3][3] = { {1,2,3}, {4,-12,6}, {7,8,9} }; CvMat va = cvMat(3,3, CV_64FC1,a); cout<<"目标矩阵:"<<endl; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) printf("%f\t",cvmGet(&va,i,j)); cout << endl; } double dis = cvNorm(&va,NULL,CV_C,NULL); cout<<"结果:"<<endl; cout<< dis <<endl; getchar(); return 0; }
输出结果
(5)cvNormalize函数
其结构
void cvNormalize( const CvArr* src, //目标矩阵 CvArr* dst,//结果矩阵 double a = 1.0 // 归一化区间上限 double b = 0.0 // 归一化区间下限 int norm_type = CV_L2,//选择归一化标量 const CvArr* mask //矩阵“开关” );
ps:函数cvNormalize()的参数norm_type可能的值
实例代码
#include <cv.h> #include <highgui.h> #include <stdio.h> #include <iostream> using namespace std; int main() { double a[3][3] = { {1,0,0}, {0,2,0}, {0,0,2} }; CvMat va = cvMat(3,3, CV_64FC1,a); cout<<"目标矩阵:"<<endl; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) printf("%f\t",cvmGet(&va,i,j)); cout << endl; } cvNormalize(&va,&va,1,0,CV_C); cout<<"结果矩阵:"<<endl; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) printf("%f\t",cvmGet(&va,i,j)); cout << endl; } getchar(); return 0; }
输出结果
to be continued
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