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Olá, preciso exibir uma área determinada da imagem com as bordas, utilizando o canny, e exibi-la em cima da própria imagem, como no exemplo abaixo.

Exemplo

O meu código exibe a área selecioanda e essa área com o filtro Canny, porem em janelas diferentes.

Meu resultado

O que preciso fazer para ter essa exibição como no exemplo? Pensei em utilizar a função Rect mas não consegui.

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img_src = cv2.imread('moon.jpg')

roi = cv2.selectROI(img_src)
roi_cropped = img_src[int (roi [1]): int (roi [1] + roi [3]), int (roi [0]): int (roi [0] + roi [2])]
cv2.imshow('ROI', roi_cropped)

canny = cv2.Canny(roi_cropped, 100, 200)
cv2.imshow('Image canny', canny)

cv2.waitKey()
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O motivo de você não ter conseguido deve-se ao fato da imagem original (img_src) ser um numpy array onde cada elemento possui três valores, porém a imagem canny (canny) é um numpy array onde cada elemento possui o valor 0 ou 255.

Sendo assim, para colocar o canny em cima do img_src, você tem que transformar de 0 para [0, 0, 0] e de 255 para [255, 255, 255].

Farei isso aqui da forma mais simples possível, mas acredito que existam outras formas mais rápidas.

Carregando libraries

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Lendo imagem original e croping

img_src = cv2.imread('foto.jpeg')

roi = cv2.selectROI(img_src)
roi_cropped = img_src[int (roi [1]): int (roi [1] + roi [3]), int (roi [0]): int (roi [0] + roi [2])]

cv2.imshow('ROI', roi_cropped)

Gerando canny

canny = cv2.Canny(roi_cropped, 100, 200)
cv2.imshow('Image canny', canny)

A "mágica" acontece aqui

rows, cols = canny.shape

l = []

for row in range(rows):
    l.append([])
    for col in range(cols):
        item = [0, 0, 0]
        if canny[row, col] == 255:
           item = [255, 255, 255]
        l[-1].append(item)

Nota 1 canny é algo como [[0, 0, 255, 0...], [0, 255, 255, 0...]...]

Nota 2 l é algo como [[[0, 0, 0], [0, 0, 0], [255, 255, 255], [0, 0, 0]...], [[0, 0, 0], [255, 255, 255], [255, 255, 255], [0, 0, 0]...]...]

Atribuindo l à imagem original

img_src[int (roi [1]): int (roi [1] + roi [3]), int (roi [0]): int (roi [0] + roi [2])] = np.array(l)

cv2.imshow('Imagem alterada', img_src)

Neste exemplo teríamos:

Original ROI canny Original alterada

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  • Muito obrigada, Paulo! A explicação ajudou muito, tudo ficou mais claro agora. E realmente, a transformação do 0 e do 255 foi algo que não me atentei. 16/07 às 20:39
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eu fiz uma função que faz isso de forma eficiente:

def merge_image(back, front, x,y):
    # convert to rgba
    if back.shape[2] == 3:
        back = cv2.cvtColor(back, cv2.COLOR_BGR2BGRA)
    if front.shape[2] == 3:
        front = cv2.cvtColor(front, cv2.COLOR_BGR2BGRA)

    # crop the overlay from both images
    bh,bw = back.shape[:2]
    fh,fw = front.shape[:2]
    x1, x2 = max(x, 0), min(x+fw, bw)
    y1, y2 = max(y, 0), min(y+fh, bh)
    front_cropped = front[y1-y:y2-y, x1-x:x2-x]
    back_cropped = back[y1:y2, x1:x2]

    alpha_front = front_cropped[:,:,3:4] / 255
    alpha_back = back_cropped[:,:,3:4] / 255
    
    # replace an area in result with overlay
    result = back.copy()
    print(f'af: {alpha_front.shape}\nab: {alpha_back.shape}\nfront_cropped: {front_cropped.shape}\nback_cropped: {back_cropped.shape}')
    result[y1:y2, x1:x2, :3] = alpha_front * front_cropped[:,:,:3] + (1-alpha_front) * back_cropped[:,:,:3]
    result[y1:y2, x1:x2, 3:4] = (alpha_front + alpha_back) / (1 + alpha_front*alpha_back) * 255

    return result

no input dela vc usa a imagem de fundo depois a imagem que vem do canny e a posição inicial dela do x e y 1 da onde ela vai estar. O resultado desta função ja vai ser a imagem da forma q vc precisa.

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