Image

本文介绍如何使用Java进行图像处理,包括读取图片文件、在图片上添加文字水印并保存修改后的图片。涉及的技术包括使用FileInputStream读取本地图片、利用ImageIO进行图像读写操作以及通过Graphics2D在图片上绘制文字。
   InputStream in =null;
try {
in = new FileInputStream("D:\\My Documents\\My Pictures\\logo.jpg");
} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}//
BufferedImage bi =null;
try {
bi = ImageIO.read(in);
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}

Graphics g = bi.createGraphics();
g.setColor(Color.blue);
g.drawString("我爱你", 10, 100);
g.dispose();

File file = new File("C:\\1.JPG");
try {
ImageIO.write(bi, "JPEG", file);
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}//JPEG或JPG
try {
in.close();
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}



 
/**
* 文字水印
* @param pressText 水印文字
* @param targetImg 目标图片
* @param fontName 字体名称
* @param fontStyle 字体样式
* @param color 字体颜色
* @param fontSize 字体大小
* @param x 修正值
* @param y 修正值
* @param alpha 透明度
*/
public static void pressText(String pressText, String targetImg, String fontName, int fontStyle, Color color, int fontSize, int x, int y, float alpha) {
try {
File img = new File(targetImg);
Image src = ImageIO.read(img);
int width = src.getWidth(null);
int height = src.getHeight(null);
BufferedImage image = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
Graphics2D g = image.createGraphics();
g.drawImage(src, 0, 0, width, height, null);
g.setColor(color);
g.setFont(new Font(fontName, fontStyle, fontSize));
g.setComposite(AlphaComposite.getInstance(AlphaComposite.SRC_ATOP, alpha));
g.drawString(pressText, (width - (getLength(pressText) * fontSize)) / 2 + x, (height - fontSize) / 2 + y);
g.dispose();
ImageIO.write((BufferedImage) image, "jpg", img);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
【完美复现】面向电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
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