一、点cv::Point
Point p;
p.x = 11; p.y = 14;
Point p = Point(11, 14);
Scalar(a, b, c, d)
二、线 cv::line
- 第一个参数: 绘制的目标图像的Mat对象
- 第二个参数: 绘制的起点坐标的Point对象
- 第三个参数: 绘制的终点坐标的Point对象
- 第四个参数: 绘制线的颜色的Scalar对象
- 第五个参数: 线的宽度
- 第六个参数: 线的类型(LINE_4\LINE_8\LINE_AA)
三、椭圆 cv::ellipse
- 第一个参数: 背景图像的Mat对象
- 第二个参数: 椭圆中心点的Point对象
- 第三个参数: 椭圆半径的Size对象,如Size(src.cols/4, src.rows/8)
- 第四个参数: 椭圆沿椭圆中心点的顺时针方向旋转的角度
- 第五个参数: 椭圆弧长绘制的开始角度
- 第六个参数: 椭圆弧长绘制的结束角度
- 第七个参数: 绘制线的颜色的Scalar对象
- 第八个参数: 线的宽度
- 第九个参数: 线的类型(LINE_4\LINE_8\LINE_AA)
四、矩形 cv::rectangle
- 第一个参数: 背景图像(画布)的Mat对象
- 第二个参数: 矩形范围Rect对象,Rect对象的第一个参数表示矩形左上角顶点的x坐标,第二个参数表示矩形左上角顶点的y坐标,第三个参数表示矩形的宽度,第四个参数表示矩形的高度
- 第三个参数: 绘制线的颜色的Scalar对象
- 第四个参数: 线的宽度
- 第五个参数: 线的类型(LINE_4\LINE_8\LINE_AA)
五、圆 cv::circle
- 第一个参数: 背景图像(画布)的Mat对象
- 第二个参数: 圆心坐标的Point对象
- 第三个参数: 圆的半径
- 第四个参数: 绘制线的颜色的Scalar对象
- 第五个参数: 线的宽度
- 第六个参数: 线的类型(LINE_4\LINE_8\LINE_AA)
六、多边形 cv::fillPoly
- 第一个参数: 背景图像(画布)的Mat对象
- 第二个参数: 要绘制的轮廓的点的Point的二级指针,有二维数组初始化
- 第三个参数: 对于轮廓需要绘制的点的个数,为一位数组或者一级指针
- 第四个参数: 绘制的轮廓数
- 第五个参数: 绘制线的颜色的Scalar对象
- 第六个参数: 线的类型(LINE_4\LINE_8\LINE_AA)
七、文字 cv::putText
- 第一个参数: 背景图像(画布)的Mat对象
- 第二个参数: 要绘制的文字内容
- 第三个参数: 绘制文字的位置坐标的Point对象
- 第四个参数: 待绘制文字的字体
- 第五个参数: 待绘制文字的缩放比例
- 第六个参数: 绘制线的颜色的Scalar对象
- 第七个参数: 线的宽度
- 第八个参数: 线的类型(LINE_4\LINE_8\LINE_AA)
八、示例
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace cv;
Mat bgImage;
const char* drawdemo_win = "draw shapes and text demo";
void MyLines();
void MyRectangle();
void MyEllipse();
void MyCircle();
void MyPolygon();
void RandomLineDemo();
int main(int argc, char** argv) {
bgImage = imread("D:/vcprojects/images/test1.png");
if (!bgImage.data) {
printf("could not load image...\n");
return -1;
}
RandomLineDemo();
waitKey(0);
return 0;
}
void MyLines() {
Point p1 = Point(20, 30);
Point p2;
p2.x = 400;
p2.y = 400;
Scalar color = Scalar(0, 0, 255);
line(bgImage, p1, p2, color, 1, LINE_AA);
}
void MyRectangle() {
Rect rect = Rect(200, 100, 300, 300);
Scalar color = Scalar(255, 0, 0);
rectangle(bgImage, rect, color, 2, LINE_8);
}
void MyEllipse() {
Scalar color = Scalar(0, 255, 0);
ellipse(bgImage, Point(bgImage.cols / 2, bgImage.rows / 2), Size(bgImage.cols / 4, bgImage.rows / 8), 90, 0, 360, color, 2, LINE_8);
}
void MyCircle() {
Scalar color = Scalar(0, 255, 255);
Point center = Point(bgImage.cols / 2, bgImage.rows / 2);
circle(bgImage, center, 150, color, 2, 8);
}
void MyPolygon() {
Point pts[1][5];
pts[0][0] = Point(100, 100);
pts[0][1] = Point(100, 200);
pts[0][2] = Point(200, 200);
pts[0][3] = Point(200, 100);
pts[0][4] = Point(100, 100);
const Point* ppts[] = { pts[0] };
int npt[] = { 5 };
Scalar color = Scalar(255, 12, 255);
fillPoly(bgImage, ppts, npt, 1, color, 8);
}
void RandomLineDemo() {
RNG rng(12345);
Point pt1;
Point pt2;
Mat bg = Mat::zeros(bgImage.size(), bgImage.type());
namedWindow("random line demo", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
for (int i = 0; i < 100000; i++) {
pt1.x = rng.uniform(0, bgImage.cols);
pt2.x = rng.uniform(0, bgImage.cols);
pt1.y = rng.uniform(0, bgImage.rows);
pt2.y = rng.uniform(0, bgImage.rows);
Scalar color = Scalar(rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0, 255));
if (waitKey(50) > 0) {
break;
}
line(bg, pt1, pt2, color, 1, 8);
imshow("random line demo", bg);
}
}