OpenCV学习笔记之课后习题练习2-5

本文介绍如何使用OpenCV的resize函数调整图像大小,并通过创建滚动条让用户动态控制缩放比例,范围在2-8之间。文章详细解释了resize函数的参数及其工作原理,包括fx和fy的作用,以及如何在程序中实现这一功能。

5.对练习4中的代码进行修改,参考例2-3,给程序加入滚动条,使得用户可以动态调节缩放比例,缩放比例的取值为2-8之间。可以跳过写入磁盘操作,但是必须将变换结果显示在窗口中。

参考博文:blog.youkuaiyun.com/mengyanshizhe/article/details/45915525?reload

blog.sina.com.cn/s/blog_4b0020f30101cgok.html

没有找到方法设置滚动条的下限值为2,故令滚动条的值为0时,缩放比例为1.

利用cvResize函数实现对图片的缩小。

OpenCV改变图像大小的操作有两类:resize与图像金字塔,但是这两类操作差别还是比较大的。

一、resize

函数原型

void resize(InputArray src, OutputArray dst, Size dsize, double fx=0, double fy=0, int interpolation=INTER_LINEAR )

各个参数的意义比较直观,但是需要注意的是dsize与fx和fy必须不能同时为零,也就是说要么dsize不为零而fx与fy同时可以为0,要么dsize为0而fx与fy不同时为0;resize函数的目标大小可以是任意的大小,可以不保持长宽比率,删除的像素或者新增的像素值通过interpolation(内插)控制;

 

update:fx,fy分别指水平和垂直方向的比率;如果dsize 为零,则目标图像的大小是通过这两个参数来计算的:目标图像的宽度为原图像的宽度*fx,同理目标图像的高度为原图像的高度*fy;

如果dsize不为零,fx,fy会自动计算:fx=dsize.width/src.cols;fy=dsize.height/src.rows;

因此dsize和(fx,fy)只需设置其中一个,另外一个置为零就可以了~~

 

二、图像金字塔

pyrDown与pyrUp分别表示向下降采样与向上升采样,但是二者并不是互为逆操作;

void pyrDown(InputArray src, OutputArray dst, const Size& dstsize=Size(), int border-

Type=BORDER_DEFAULT )

void pyrUp(InputArray src, OutputArray dst, const Size& dstsize=Size(), int border-

Type=BORDER_DEFAULT )

这两个操作实现图像金字塔的经典操作,他们仅仅是分别代表一次采样操作,也就是说,向下(或者向上)进行相邻层次的金字塔采样,调用一次pyrDown函数只能降低到原图像尺寸的1/2;反之,调用pyrUp目标图像则为原图像尺寸的2倍。因为它们内部都给定了一次采样尺寸的约束。也就是说采样之后,长宽比基本是不变的。

 1 /*ch2_lx2_5.cpp  2017/12/02
 2   本程序是learning opencv这本书的课后习题练习
 3   欢迎提出问题一起讨论*/
 4 #include "cv.h"
 5 #include "highgui.h"
 6 int g_slider_position = 1;
 7 CvCapture* g_capture = NULL;
 8 void onTrackbarSlide(int pos){
 9     cvSetCaptureProperty(
10     g_capture,
11     CV_CAP_PROP_POS_FRAMES,
12     pos
13     );
14 }
15 int main(int argc,char** argv){
16 cvNamedWindow("in",1);
17 cvNamedWindow("out",1);
18 CvCapture* capture = cvCreateFileCapture(argv[1]);
19     int frames = (int) cvGetCaptureProperty(
20     capture,
21 CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT
22 );
23 if(!capture)  
24             return -1; 
25 if(frames != 0){
26 cvCreateTrackbar(
27 "scale",
28 "in",
29 &g_slider_position,
30 8,
31 onTrackbarSlide
32 );
33 }
34 IplImage* frame;
35 while(1){
36 if (g_slider_position==0)  
37 {  
38    g_slider_position=1;  
39 }  
40 frame = cvQueryFrame( capture);
41 IplImage* out = cvCreateImage(cvSize(frame->width/g_slider_position,frame->height/g_slider_position),frame->depth,frame->nChannels);
42 cvResize(frame,out,CV_INTER_LINEAR);
43 if( !frame ) break;
44 cvShowImage("in",frame);
45 cvShowImage("out",out);
46 char c = cvWaitKey(33);
47 if( c==27) break;
48 }
49 cvReleaseCapture( &g_capture);
50 cvDestroyWindow( "in");
51 cvDestroyWindow( "out");
52 return(0);
53 }

 

转载于:https://www.cnblogs.com/feifanrensheng/p/7954106.html

(Mathcad+Simulink仿真)基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计内容概要:本文围绕“基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计”展开,结合Mathcad与Simulink仿真工具,系统研究LLC谐振变换器的小信号建模方法。重点利用扩展描述函数法(Extended Describing Function Method, EDF)对LLC变换器在非线性工作条件下的动态特性进行线性化近似,建立适用于频域分析的小信号模型,并通过Simulink仿真验证模型准确性。文中详细阐述了建模理论推导过程,包括谐振腔参数计算、开关网络等效处理、工作模态分析及频响特性提取,最后通过仿真对比验证了该方法在稳定性分析与控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink和Mathcad工具,从事开关电源、DC-DC变换器或新能源变换系统研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握LLC谐振变换器的小信号建模难点与解决方案;②学习扩展描述函数法在非线性系统线性化中的应用;③实现高频LLC变换器的环路补偿与稳定性设计;④结合Mathcad进行公式推导与参数计算,利用Simulink完成动态仿真验证。; 阅读建议:建议读者结合Mathcad中的数学推导与Simulink仿真模型同步学习,重点关注EDF法的假设条件与适用范围,动手复现建模步骤和频域分析过程,以深入理解LLC变换器的小信号行为及其在实际控制系统设计中的应用。
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