使用numpy和PIL進(jìn)行簡(jiǎn)單的圖像處理方法
如下所示:
from PIL import Image import numpy as np # 反相 # a = np.array(Image.open("test.jpg")) # b = [255, 255, 255] - a # 灰度,反相 # a = np.array(Image.open("test.jpg").convert('L')) # b = 255 - a # 灰度,顏色變談 # a = np.array(Image.open("test.jpg").convert('L')) # b = (100/255)*a + 150 # 區(qū)間壓縮再增加 # 灰度,顏色加重 # a = np.array(Image.open("test.jpg").convert('L')) # b = 255 * (a/255)**2 # 像素平方 # 轉(zhuǎn)手繪 a = np.array(Image.open('test.jpg').convert('L')).astype('float') depth = 10. # (0-100) grad = np.gradient(a) #取圖像灰度的梯度值 grad_x, grad_y = grad #分別取橫縱圖像梯度值 grad_x = grad_x*depth/100. grad_y = grad_y*depth/100. A = np.sqrt(grad_x**2 + grad_y**2 + 1.) uni_x = grad_x/A uni_y = grad_y/A uni_z = 1./A vec_el = np.pi/2.2 # 光源的俯視角度,弧度值 vec_az = np.pi/4. # 光源的方位角度,弧度值 dx = np.cos(vec_el)*np.cos(vec_az) #光源對(duì)x 軸的影響 dy = np.cos(vec_el)*np.sin(vec_az) #光源對(duì)y 軸的影響 dz = np.sin(vec_el) #光源對(duì)z 軸的影響 b = 255*(dx*uni_x + dy*uni_y + dz*uni_z) #光源歸一化 b = b.clip(0,255) im = Image.fromarray(b.astype("uint8")) im.save("./result.jpg")
以上這篇使用numpy和PIL進(jìn)行簡(jiǎn)單的圖像處理方法就是小編分享給大家的全部?jī)?nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。
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