OpenCV学习笔记(三)——Mat,图像的新容器

自从版本2.0,OpenCV采用了新的数据结构,用Mat类结构取代了之前用extended C写的cvMat和lplImage,更加好用啦,最大的好处就是更加方便的进行内存管理,对写更大的程序是很好的消息。

需要注意的几点:

1. Mat的拷贝只是复制了Mat的信息头,数据的指针也指向了被拷贝的数据地址,而没有真正新建一块内存来存放新的矩阵内容。这样带来的一个问题就是对其中一个Mat的数据操作就会对其他指向同一块数据的Mat产生灾难性的影响。

2.建立多维数组的格式是这样的
  1. int sz[3] = {2, 2, 2};  
  2. Mat L(3, sz, CV_8UC(1), Scalar::all(0));  
	int sz[3] = {2, 2, 2};
	Mat L(3, sz, CV_8UC(1), Scalar::all(0));

3.传统的lplImage格式也可直接转换为Mat格式
  1. IplImage* img = cvLoadImage("greatwave.png", 1);  
  2. Mat mtx(img); // convert IplImage* -> Mat  
	IplImage* img = cvLoadImage("greatwave.png", 1);
	Mat mtx(img); // convert IplImage* -> Mat

如果想将新版本的Mat格式转换为老版本,则需要如下调用:

  1. Mat I;  
  2. IplImage* pI = &I.operator IplImage();  
  3. CvMat* mI = &I.operator CvMat();  
Mat I;
IplImage* pI = &I.operator IplImage();
CvMat* mI = &I.operator CvMat();

不过更安全的调用格式为:

  1. Ptr<IplImage> piI = &I.operator IplImage();  
Ptr<IplImage> piI = &I.operator IplImage();

4.Mat结构更加友好,很多操作更接近matlab的风格

5.也有Point2f,Point3f,vector等数据结构可以使用

6.RNG类可以产生随机数

7.实现颜色通道的分离使用函数split

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