目标
- 学习读取视频,显示视频和保存视频。
- 学习从相机捕捉并显示它。
- 你将学习以下功能:cv.VideoCapture(),cv.VideoWriter()
从相机中读取视频
通常情况下,我们必须用摄像机捕捉实时画面。提供了一个非常简单的界面。让我们从摄像头捕捉一段视频(我使用的是我笔记本电脑内置的网络摄像头) ,将其转换成灰度视频并显示出来。只是一个简单的任务开始。
要捕获视频,你需要创建一个 VideoCapture 对象。它的参数可以是设备索引或视频文件的名称。设备索引就是指定哪个摄像头的数字。正常情况下,一个摄像头会被连接(就像我的情况一样)。所以我简单地传0(或-1)。你可以通过传递1来选择第二个相机,以此类推。在此之后,你可以逐帧捕获。但是在最后,不要忘记释放俘虏。
import numpy as np import cv2 as cv cap = cv.VideoCapture(0) if not cap.isOpened(): print("Cannot open camera") exit() while True: # 逐帧捕获 ret, frame = cap.read() # 如果正确读取帧,ret为True if not ret: print("Can't receive frame (stream end") break # 我们在框架上的操作到这里 gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY) # 显示结果帧e cv.imshow('frame', gray) if cv.waitKey(1) == ord('q'): break # 完成所有操作后,释放捕获器 cap.release() cv.destroyAllWindows()
cap.read()返回布尔值(True/ False)。如果正确读取了帧,它将为True。因此,你可以通过检查此返回值来检查视频的结尾。
有时,cap可能尚未初始化捕获。在这种情况下,此代码显示错误。你可以通过cap.isOpened()方法检查它是否已初始化。如果是True,那么确定。否则,使用cap.open()打开它。
你还可以使用cap.get(propId)方法访问该视频的某些功能,其中propId是0到18之间的一个数字。每个数字表示视频的属性(如果适用于该视频),并且可以显示完整的详细信息在这里看到:cv::VideoCapture::get()。其中一些值可以使用cap.set(propId,value)进行修改。value是你想要的新值。
例如,我可以通过cap.get(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)和cap.get(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)检查框架的宽度和高度。默认情况下,它的分辨率为640x480。但我想将其修改为320x240。只需使用和即可。ret = cap.set(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,320) and ret = cap.set(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,240).
注意
如果出现错误,请确保使用任何其他相机应用程序(例如Linux中的Cheese)都可以正常使用相机。
从文件播放视频
它与从相机捕获相同,只是用视频文件名更改摄像机索引。另外,在显示框架时,请使用适当的时间cv.waitKey()。如果太小,则视频将非常快,而如果太大,则视频将变得很慢(嗯,这就是显示慢动作的方式)。正常情况下25毫秒就可以了。
import numpy as np import cv2 as cv cap = cv.VideoCapture('vtest.avi') while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() # 如果正确读取帧,ret为True if not ret: print("Can't receive frame (stream end") break gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY) cv.imshow('frame', gray) if cv.waitKey(1) == ord('q'): break cap.release() cv.destroyAllWindows()
注意
确保安装了正确的 ffmpeg 或 gstreamer 版本。有时,使用视频捕获(Video Capture)是一件令人头疼的事情,主要原因是错误地安装了 ffmpeg / gstreamer。
保存视频
所以我们捕捉一个视频,一帧一帧地处理,我们想要保存这个视频。对于图像,它非常简单,只需使用 cv.imwrite()。这里还需要做一些工作。
这次我们创建一个 VideoWriter 对象。我们应该指定输出文件名(例如: output.avi)。然后我们应该指定 FourCC 代码(详见下一段)。然后传递帧率的数量和帧大小。最后一个是颜色标志。如果为 True,编码器期望颜色帧,否则它与灰度帧一起工作。
FourCC:http://en.wikipedia.org/wiki/FourCC 是用于指定视频编解码器的4字节代码。可用代码列表可在fourcc.org中:http://www.fourcc.org/codecs.php 找到。它取决于平台。遵循编解码器对我来说效果很好。
在Fedora中:DIVX,XVID,MJPG,X264,WMV1,WMV2。(最好使用XVID。MJPG会生成大尺寸的视频。X264会生成非常小的尺寸的视频)
在Windows中:DIVX(尚待测试和添加)
在OSX中:MJPG(.mp4),DIVX(.avi),X264(.mkv)。
FourCC代码作为MJPG的cv.VideoWriter_fourcc('M','J','P','G')or cv.VideoWriter_fourcc(*'MJPG')传递。
在从摄像机捕获的代码下面,沿垂直方向翻转每一帧并保存。
import numpy as np import cv2 as cv cap = cv.VideoCapture(0) # 定义编解码器并创建VideoWriter对象 fourcc = cv.VideoWriter_fourcc(*'XVID') out = cv.VideoWriter('output.avi', fourcc, 20.0, (640, 480)) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() if not ret: print("Can't receive frame (stream end") break frame = cv.flip(frame, 0) # 写翻转的框架 out.write(frame) cv.imshow('frame', frame) if cv.waitKey(1) == ord('q'): break # 完成工作后释放所有内容 cap.release() out.release() cv.destroyAllWindows()
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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
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