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  • php 获取一张图片所有点的颜色值


    image_all_rgb.php

    
    <?php
    
    //similar_text($numStr, $val, $pre);      //计算两个字符串的相似度
    //print_r($pre);
    
    $imgPath = 'time.jpg';
    $size = getimagesize($imgPath);//得到图片的信息
    $im = imagecreatefromjpeg($imgPath);//創建一張圖片
    //$rgb = imagecolorat($im, 100, 100);//得到任意一點的颜色值
    //$aa = imagecolorsforindex($im, $rgb);
    //
    print_r($size);
    //410 =>0
    //188 =>1
    for ($i = 0; $i < $size[1]; ++ $i) {
        for ($j = 0; $j < $size[0]; ++$j) {
            $rgb = imagecolorat($im, $j, $i);          //取得某像素的颜色索引值
            $rgbarray[$i][$j] = imagecolorsforindex($im, $rgb);//取得某索引的颜色
    
            //foreach ($rgbarray as $key =>$value){
    
            }
        }
    
    print_r($rgbarray);
    
    echo "<img src="time.jpg" />";
    
    


    匹配图像中的验证码

    
    <?php
    
    class gjPhone
    {
    
        protected $imgPath; // 图片路径
        protected $imgSize; // 图片大小
        protected $hecData; // 分离后数组
        protected $horData; // 横向整理的数据
        protected $verData; // 纵向整理的数据
        function __construct ($path)
        {
            $this->imgPath = $path;
        }
    
        public function getHec ()
        {
            $size = getimagesize($this->imgPath);               //获取图片信息数组
            $res = imagecreatefrompng($this->imgPath);          //创建一个新图像
            for ($i = 0; $i < $size[1]; ++ $i) {
                for ($j = 0; $j < $size[0]; ++ $j) {
                    $rgb = imagecolorat($res, $j, $i);          //取得某像素的颜色索引值
                    $rgbarray = imagecolorsforindex($res, $rgb);//取得某索引的颜色
                    if ($rgbarray['red'] < 125 || $rgbarray['green'] < 125 ||
                        $rgbarray['blue'] < 125) {
                        $data[$i][$j] = 1;
                    } else {
                        $data[$i][$j] = 0;
                    }
                }
            }
            $this->imgSize = $size;                             //图片大小
            $this->hecData = $data;                             //分离后数组
        }
    
        public function magHorData ()
        {
            $data = $this->hecData;
            $size = $this->imgSize;
            $z = 0;
            for ($i = 0; $i < $size[1]; ++ $i) {
                if (in_array('1', $data[$i])) {
                    $z ++;
                    for ($j = 0; $j < $size[0]; ++ $j) {
                        if ($data[$i][$j] == '1') {
                            $newdata[$z][$j] = 1;
                        } else {
                            $newdata[$z][$j] = 0;
                        }
                    }
                }
            }
            return $this->horData = $newdata;
        }
    
        public function showPhone ($ndatas)
        {
            error_reporting(0);
            $phone = null;
            $d = 0;
            foreach ($ndatas as $key => $val) {
                if (in_array(1, $val)) {            //检查数组中是否有某个值
                    foreach ($val as $k => $v) {
                        $ndArr[$d] .= $v;
                    }
                }
                if (! in_array(1, $val)) {
                    $d ++;
                }
            }
            foreach ($ndArr as $key01 => $val01) {
                $phone .= $this->initData($val01);
            }
            return $phone;
        }
    
        /**
         * 初始数据
         */
        public function initData ($numStr)
        {
            $result = null;
            $data = array(
                '1' => '00000000111000000000000001110000000001001000100000000010100011000000000011000110000000000110000100000000010110011000000',
                '5' => '00000000001000000000000000010000000000100100100000000000101001110000000000100000110000000011000000100000001101000010000',
                '10' => '00000011100011100000000011001100100100100010010001000110000100100010001100001001000100011000010010001001001001100010100'
            );
            foreach ($data as $key => $val) {
                similar_text($numStr, $val, $pre);      //计算两个字符串的相似度
                if ($pre > 95) { // 相似度95%以上
                    $result = $key;
                    break;
                }
            }
            return $result;
        }
    }
    
    $imgurl = 'jd.png';
    list ($width, $heght, $type, $attr) = getimagesize($imgurl);
    $new_w = 17;
    $new_h = 11;
    $thisimage = imagecreatetruecolor($new_w, $new_h); // $new_w, $new_h 为裁剪后的图片宽高
    //新建一个真彩色图像 imagecreatetruecolor
    $background = imagecolorallocate($thisimage, 255, 255, 255);
    //为一幅图像分配颜色
    imagefilledrectangle($thisimage, 0, 0, $new_w, $new_h, $background);
    //画一矩形并填充
    $oldimg = imagecreatefrompng($imgurl); // 载入原始图片
    
    // 首先定位要取图的位置(这里可以通过前端js或者其他手段定位,由于我这是测试,所以就ps定位并写死了)
    $weizhi = array(
        '1' => 165,
        '5' => 308,
        '10' => 456
    );
    
    foreach ($weizhi as $wwzz) {
        $src_y = 108;
        imagecopy($thisimage, $oldimg, 0, 0, $wwzz, $src_y, $new_w, $new_h); // $src_y,$new_w为原图中裁剪区域的左上角坐标拷贝图像的一部分将src_im图像中坐标从src_x,src_y开始,宽度为src_w,高度为src_h的一部分拷贝到dst_im图像中坐标为dst_x和dst_y的位置上。
        $tem_png = 'tem_1.png';
        imagepng($thisimage, __DIR__ . '/' . $tem_png); // 通过定位从原图中copy出想要识别的位置并生成新的缓存图,用以后面的图像识别类使用。
    
        $gjPhone = new gjPhone($tem_png); // 实例化类
        $gjPhone->getHec(); // 进行图像像素分离
        $horData = $gjPhone->magHorData(); // 将分离出是数据转成01表示的图像、这里可以根据自己喜好定
        $phone = $gjPhone->showPhone($horData); // 将转换好的01表示的数据与库中的数据进行匹配,匹配度95以上就算成功,库这里由于是做测试就直接写了数组
        echo '| ' . $phone . ' | ';
    }
    
    
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