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用Python實(shí)現(xiàn)答題卡識(shí)別!你學(xué)會(huì)了嗎?

答題卡素材圖片:

思路

1.讀入圖片,做一些預(yù)處理工作。

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2.進(jìn)行輪廓檢測(cè),然后找到該圖片最大的輪廓,就是答題卡部分。

3.進(jìn)行透視變換,以去除除答題卡外的多余部分,并且可以對(duì)答題卡進(jìn)行校正。

4.再次檢測(cè)輪廓,定位每個(gè)選項(xiàng)。

5.對(duì)選項(xiàng)圓圈先按照豎坐標(biāo)排序,再按照行坐標(biāo)排序,這樣就從左到右從上到下的獲得了每個(gè)選項(xiàng)輪廓。

6.對(duì)每個(gè)選項(xiàng)輪廓進(jìn)行檢查,如果某個(gè)選項(xiàng)輪廓中的白色點(diǎn)多,說(shuō)明該選項(xiàng)被選中,否則就是沒(méi)被選上。細(xì)節(jié)部分看過(guò)程:

1、預(yù)處理(去噪,灰度,二值化)

img = cv2.imread("1.png",1)
#高斯去噪
img_gs = cv2.GaussianBlur(img,[5,5],0)
# 轉(zhuǎn)灰度
img_gray = cv2.cvtColor(img_gs,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 自適應(yīng)二值化
_,binary_img = cv2.threshold(img_gray,0,255,cv2.THRESH_OTSU|cv2.THRESH_BINARY)
-----------------------------------
?著作權(quán)歸作者所有:來(lái)自博客作者千鋒IT教育的原創(chuàng)作品,請(qǐng)聯(lián)系作者獲取轉(zhuǎn)載授權(quán),否則將追究法律責(zé)任
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注:cv2.THRESH_OTSU|cv2.THRESH_BINARY,該參數(shù)指的是自適應(yīng)閾值+反二值化,做自適應(yīng)閾值的時(shí)候閾值要設(shè)置為0

2、輪廓檢測(cè)

# 找輪廓
contours, hierarchy = cv2.findContours(binary_img,cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
# 按照輪廓的面積從大到小排序
cnts = sorted(contours,key = cv2.contourArea,reverse=True)
# 畫輪廓
draw_img = cv2.drawContours(img.copy(),cnts[0],-1,(0,255,255),2)
-----------------------------------
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注:findContours函數(shù),傳入的圖像應(yīng)該是二值圖像,cv2.RETR_EXTERNAL指的是只檢測(cè)外部輪廓,cv2.CHAIN_APPROX_NONE指的返回輪廓上的所有點(diǎn)。

這里做輪廓近似的目的是,之前檢測(cè)到的輪廓看似是一個(gè)多邊形,其實(shí)本質(zhì)上是只是點(diǎn)集。

cv2.approxPolyDP(contour,epsilon,True),多邊形逼近,第一個(gè)參數(shù)是點(diǎn)集,第二個(gè)參數(shù)是精度(原始輪廓的邊界點(diǎn)與擬合多邊形之間的最大距離),第三個(gè)參數(shù)指新產(chǎn)生的輪廓是否需要閉合,返回值approxCurve為多邊形的點(diǎn)集(按照逆時(shí)針排序)。與該函數(shù)類似的函數(shù)還有cv2.boundingRect(矩形包圍框)cv2.minAreaRect(最小包圍矩形框),cv2.minEnclosingCircle(最小包圍圓形)cv2.filtEllipse(最優(yōu)擬合橢圓)cv2.filtLine(最優(yōu)擬合直線),cv2.minEnclosingTriangle(最小外包三角形)

3、透視變換

透視變換的計(jì)算步驟:

  • 首先獲取原圖多邊形的四個(gè)頂點(diǎn),注意頂點(diǎn)順序。
  • 然后構(gòu)造原始頂點(diǎn)矩陣。
  • 計(jì)算矩形長(zhǎng)寬,構(gòu)造變換后的目標(biāo)矩陣。
  • 獲取原始矩陣到目標(biāo)矩陣的透視變換矩陣 5、進(jìn)行透視變換

4、輪廓檢測(cè),檢測(cè)每個(gè)選項(xiàng)

5、畫輪廓的外接圓,排序,定位每個(gè)選項(xiàng)

# 挑選合適的輪廓
def check(contours):
    ans = []
    for i in contours:
        area = float(cv2.contourArea(i))
        length = float(cv2.arcLength(i,True))
        if area<=0 or length<=0:
            continue
        if area/length >7.05 and area/length<10.5:
            ans.append(i)
    return ans
ans_contours = check(contours)
dst_new = cv2.drawContours(res.copy(),ans_contours,-1,(0,255,255),3  )
imshow(dst_new)
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每個(gè)選項(xiàng)按照?qǐng)A心從左到右,從上到下的順序保存在了A中。

6、選項(xiàng)檢測(cè)

思路:對(duì)于A中的每個(gè)選項(xiàng)圓,計(jì)算它有所覆蓋的坐標(biāo),然后判斷這些坐標(biāo)在二值圖像中對(duì)應(yīng)的值,統(tǒng)計(jì)白色點(diǎn)的個(gè)數(shù), 如果白色點(diǎn)所占的比例比較大的話,說(shuō)明該選項(xiàng)被選中。

def dots_distance(dot1,dot2):
    #計(jì)算二維空間中兩個(gè)點(diǎn)的距離
    return ((dot1[0]-dot2[0])**2+(dot1[1]-dot2[1])**2)**0.5
def count_dots(center,radius):
    #輸入圓的中心點(diǎn)與半徑,返回圓內(nèi)所有的坐標(biāo)
    dots = []
    for i in range(-radius,radius+1):
        for j in range(-radius,radius+1):
            dot2 = (center[0]+i,center[1]+j)
            if dots_distance(center,dot2) <= radius:
                dots.append(dot2)
    return dots
 
da = []
for i in A:
    dots = count_dots(i[0],i[1])
    all_dots = len(dots)
    whilt_dots = 0
    for j in dots:
        if binary_res[j[1]][j[0]] == 255:
            whilt_dots = whilt_dots+1
    if whilt_dots/all_dots>=0.4:
        da.append(1)
    else:
        da.append(0)
da = np.array(da)
da = np.reshape(da,(5,5))
-----------------------------------
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這樣每個(gè)答題卡就轉(zhuǎn)換成了一個(gè)二維數(shù)組,接下來(lái)在做一些簡(jiǎn)單的收尾工作就可以了。


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