BMP文件结构读写操作.docx

上传人:b****4 文档编号:12255941 上传时间:2023-04-17 格式:DOCX 页数:16 大小:104.74KB
下载 相关 举报
BMP文件结构读写操作.docx_第1页
第1页 / 共16页
BMP文件结构读写操作.docx_第2页
第2页 / 共16页
BMP文件结构读写操作.docx_第3页
第3页 / 共16页
BMP文件结构读写操作.docx_第4页
第4页 / 共16页
BMP文件结构读写操作.docx_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

BMP文件结构读写操作.docx

《BMP文件结构读写操作.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《BMP文件结构读写操作.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

BMP文件结构读写操作.docx

BMP文件结构读写操作

1.2 BMP文件结构及其存取

数字图像在外存储器设备中的存储形式是图像文件,图像必须按照某个已知的、公认的数据存储顺序和结构进行存储,才能使不同的程序对图像文件顺利进行打开或存盘操作,实现数据共享。

图像数据在文件中的存储顺序和结构称为图像文件格式。

目前广为流传的图像文件格式有许多种,常见的格式包括BMP、GIF、JPEG、TIFF、PSD、DICOM、MPEG等。

在各种图像文件格式中,一部分是由某个软硬件厂商提出并被广泛接受和采用的格式,例如BMP、GIF和PSD格式;另一部分是由各种国际标准组织提出的格式,例如JPEG、TIFF和DICOM,其中JPEG是国际静止图像压缩标准组织提出的格式,TIFF是由部分厂商组织提出的格式,DICOM是医学图像国际标准组织提出的医学图像专用格式。

BMP文件是Windows操作系统所推荐和支持的图像文件格式,是一种将内存或显示器的图像数据不经过压缩而直接按位存盘的文件格式,所以称为位图(bitmap)文件,因其文件扩展名为BMP,故称为BMP文件格式,简称BMP文件。

本书对图像的算法编程都是针对BMP图像文件的,因此在本章中我们详细介绍BMP文件结构及其读写操作,以加深对图像数据的理解。

1.2.1 BMP文件结构

如图1-7所示,BMP图像文件被分成4个部分:

位图文件头(BitmapFileHeader)、位图信息头(BitmapInfoHeader)、颜色表(ColorMap)和位图数据(即图像数据,DataBits或DataBody)。

第1部分为位图文件头BITMAPFILEHEADER,是一个结构体类型,该结构的长度是固定的,为14个字节。

其定义如下:

typedefstructtagBITMAPFILEHEADER

{

WORDbfType;  

DWORDbfSize;  

WORDbfReserved1; 

WORDbfReserved2;

DWORDbfOffBits;

}BITMAPFILEHEADER,FAR*LPBITMAPFILEHEADER,

*PBITMAPFILEHEADER;

BITMAPFILEHEADER结构的各个域详细说明如下:

bfType:

位图文件类型,必须是0x424D,即字符串“BM”,也就是说,所有的“*.bmp”文件的头两个字节都是“BM”。

bfSize:

位图文件大小,包括这14个字节。

bfReserved1,bfReserved2:

Windows保留字,暂不用。

bfOffBits:

从文件头到实际的位图数据的偏移字节数,图1-7中前3个部分的长度之和。

  

图1-7 BMP文件结构示意图

第2部分为位图信息头BITMAPINFOHEADER,也是一个结构体类型的数据结构,该结构的长度也是固定的,为40个字节(WORD为无符号16位整数,DWORD为无符号32位整数,LONG为32位整数)。

其定义如下:

typedefstructtagBITMAPINFOHEADER

{

DWORDbiSize;   

LONGbiWidth;   

LONGbiHeight;   

WORDbiPlanes;   

WORDbiBitCount   

DWORDbiCompression; 

DWORDbiSizeImage;  

LONGbiXPelsPerMeter; 

LONGbiYPelsPerMeter; 

DWORDbiClrUsed;  

DWORDbiClrImportant; 

}BITMAPINFOHEADER,FAR*LPBITMAPINFOHEADER,

*PBITMAPINFOHEADER;

BITMAPINFOHEADER结构的各个域的详细说明如下:

biSize:

本结构的长度,为40个字节。

biWidth:

位图的宽度,以像素为单位。

biHeight:

位图的高度,以像素为单位。

biPlanes:

目标设备的级别,必须是1。

biBitCount:

每个像素所占的位数(bit),其值必须为1(黑白图像)、4(16色图)、8(256色)、24(真彩色图),新的BMP格式支持32位色。

biCompresssion:

位图压缩类型,有效的值为BI_RGB(未经压缩)、BI_RLE8、BI_RLE4、BI_BITFILEDS(均为Windows定义常量)。

这里只讨论未经压缩的情况,即biCompression=BI_RGB。

biSizeImage:

实际的位图数据占用的字节数,该值的大小在第4部分位图数据中有具体解释。

biXPelsPerMeter:

指定目标设备的水平分辨率,单位是像素/米。

biYPelsPerMeter:

指定目标设备的垂直分辨率,单位是像素/米。

biClrUsed:

位图实际用到的颜色数,如果该值为零,则用到的颜色数为2的biBitCount次幂。

biClrImportant:

位图显示过程中重要的颜色数,如果该值为零,则认为所有的颜色都是重要的。

第3部分为颜色表。

颜色表实际上是一个RGBQUAD结构的数组,数组的长度由biClrUsed指定(如果该值为零,则由biBitCount指定,即2的biBitCount次幂个元素)。

RGBQUAD结构是一个结构体类型,占4个字节,其定义如下:

typedefstructtagRGBQUAD

{

BYTErgbBlue;

BYTErgbGreen;

BYTErgbRed;

BYTErgbReserved;

}RGBQUAD;

RGBQUAD结构的各个域的详细说明如下:

rgbBlue:

该颜色的蓝色分量;

rgbGreen:

该颜色的绿色分量;

rgbRed:

该颜色的红色分量;

rgbReserved:

保留字节,暂不用。

有些位图需要颜色表;有些位图(如真彩色图)则不需要颜色表,颜色表的长度由BITMAPINFOHEADER结构中biBitCount分量决定。

对于biBitCount值为1的二值图像,每像素占1bit,图像中只有两种(如黑白)颜色,颜色表也就有21=2个表项,整个颜色表的大小为

个字节;对于biBitCount值为8的灰度图像,每像素占8bit,图像中有

颜色,颜色表也就有256个表项,且每个表项的R、G、B分量相等,整个颜色表的大小为

个字节;而对于biBitCount=24的真彩色图像,由于每像素3个字节中分别代表了R、G、B三分量的值,此时不需要颜色表,因此真彩色图的BITMAPINFOHEADER结构后面直接就是位图数据。

第4部分是位图数据,即图像数据,其紧跟在位图文件头、位图信息头和颜色表(如果有颜色表的话)之后,记录了图像的每一个像素值。

对于有颜色表的位图,位图数据就是该像素颜色在调色板中的索引值;对于真彩色图,位图数据就是实际的R、G、B值(三个分量的存储顺序是B、G、R)。

下面分别就2色、16色、256色和真彩色位图的位图数据进行说明:

对于2色位图,用1位就可以表示该像素的颜色,所以1个字节能存储8个像素的颜色值。

 

对于16色位图,用4位可以表示一个像素的颜色。

所以一个字节可以存储2个像素的颜色值。

 

对于256色位图,1个字节刚好存储1个像素的颜色值。

 

对于真彩色位图,3个字节才能表示1个像素的颜色值。

需要注意两点:

第一,Windows规定一个扫描行所占的字节数必须是4的倍数,不足4的倍数则要对其进行扩充。

假设图像的宽为biWidth个像素、每像素biBitCount个比特,其一个扫描行所占的真实字节数的计算公式如下:

DataSizePerLine=(biWidth*biBitCount/8+3)/4*4

那么,不压缩情况下位图数据的大小(BITMAPINFOHEADER结构中的biSizeImage成员)计算如下:

biSizeImage=DataSizePerLine*biHeight

第二,一般来说,BMP文件的数据是从图像的左下角开始逐行扫描图像的,即从下到上、从左到右,将图像的像素值一一记录下来,因此图像坐标零点在图像左下角。

1.2.2 BMP图像文件的读写

分析了BMP文件结构后,让我们用简单的C程序实现一个给定BMP位图文件的读写操作,来进一步巩固对图像数据的理解,这也是我们后续图像可视化编程的基础。

此部分的代码以及后面两节所讲述的代码在工程chap1-1中的bmpReadWrite.cpp文件中,读者可以查阅。

1.BMP文件的读入

BMP文件分为4个组成部分,那么BMP文件的读入也要按照4个组成部分依次进行处理,即先处理BITMAPFILEHEADER结构,然后是BITMAPINFOHEADER结构、颜色表,最后是位图数据。

首先,有关BITMAPFILEHEADER、BITMAPINFOHEADER、RGBQUAD等结构的定义包含在头文件“Windows.h”中,应把其包含进来。

#include"Windows.h"

其次,为了后面对图像进行修改及存盘方便,我们定义了几个全局变量,用来存放读入图像的位图数据、宽、高、颜色表及每像素位数等信息。

所定义的全局变量如下:

unsignedchar*pBmpBuf;//读入图像数据的指针

intbmpWidth;//图像的宽

intbmpHeight;//图像的高

RGBQUAD*pColorTable;//颜色表指针

intbiBitCount;//图像类型,每像素位数

根据BMP文件结构,BMP文件读入操作的基本流程如图1-8所示。

  

图1-8 BMP文件读入操作流程图

readBmp()函数实现了BMP文件的读取操作,下面的代码是对readBmp()函数的说明和实现。

/****************************************

*******************************

*函数名称:

*    readBmp()

*

*函数参数:

*   char*bmpName-文件名字及路径

*

*返回值:

*   0为失败,1为成功

*

*说明:

给定一个图像文件名及其路径,读图像

的位图数据、宽、高、颜色表及每像素

*     位数等数据进内存,存放在相应的全局变量中

****************************************

*******************************/

boolreadBmp(char*bmpName)

{

//二进制读方式打开指定的图像文件

FILE*fp=fopen(bmpName,"rb");

if(fp==0)return0;

//跳过位图文件头结构BITMAPFILEHEADER

fseek(fp,sizeof(BITMAPFILEHEADER),0);

//定义位图信息头结构变量,读取位图信息头进内存,

存放在变量head中

BITMAPINFOHEADERhead; 

fread(&head,sizeof(BITMAPINFOHEADER),1,fp);

 //获取图像宽、高、每像素所占位数等信息

bmpWidth=head.biWidth;

bmpHeight=head.biHeight;

biBitCount=head.biBitCount;

 //定义变量,计算图像每行像素所占的字节数(必须是4的倍数)

intlineByte=(bmpWidth*biBitCount/8+3)/4*4;

 //灰度图像有颜色表,且颜色表表项为256

if(biBitCount==8){

//申请颜色表所需要的空间,读颜色表进内存

pColorTable=newRGBQUAD[256];

fread(pColorTable,sizeof(RGBQUAD),256,fp);

}

 //申请位图数据所需要的空间,读位图数据进内存

pBmpBuf=newunsignedchar[lineByte*bmpHeight];

fread(pBmpBuf,1,lineByte*bmpHeight,fp);

 //关闭文件

fclose(fp);

 return1;

}

2.BMP文件的存盘

给定图像路径名以及图像的数据,对图像的写操作也是按照BMP文件4个组成部分进行分别处理的。

其基本流程如图1-9所示。

   

图1-9 BMP文件写操作流程图

saveBmp()函数实现了BMP文件的写操作,该函数的说明及代码实现如下。

/*****************************************

*函数名称:

*    saveBmp()

*

*函数参数:

*   char*bmpName-文件名字及路径

*   unsignedchar*imgBuf-待存盘的位图数据

*   intwidth-以像素为单位待存盘位图的宽

*   int height-以像素为单位待存盘位图高

*   intbiBitCount-每像素所占位数

*   RGBQUAD*pColorTable-颜色表指针

*返回值:

*   0为失败,1为成功

*

*说明:

给定一个图像位图数据、宽、高、颜色表

指针及每像素所占的位数等信息,

*     将其写到指定文件中

******************************************

*****************************/

boolsaveBmp(char*bmpName,unsignedchar

*imgBuf,intwidth,intheight,

intbiBitCount,RGBQUAD*pColorTable)

{

//如果位图数据指针为0,则没有数据传入,函数返回

if(!

imgBuf)

return0;

 //颜色表大小,以字节为单位,灰度图像颜色表

为1024字节,彩色图像颜色表大小为0

intcolorTablesize=0;

if(biBitCount==8)

colorTablesize=1024;

 //待存储图像数据每行字节数为4的倍数

intlineByte=(width*biBitCount/8+3)/4*4;

 //以二进制写的方式打开文件

FILE*fp=fopen(bmpName,"wb");

if(fp==0)return0;

 //申请位图文件头结构变量,填写文件头信息

BITMAPFILEHEADERfileHead;

fileHead.bfType=0x4D42;//bmp类型

 //bfSize是图像文件4个组成部分之和

fileHead.bfSize=sizeof(BITMAPFILEHEADER)

+sizeof(BITMAPINFOHEADER)

+colorTablesize+lineByte*height;

fileHead.bfReserved1=0;

fileHead.bfReserved2=0;

 //bfOffBits是图像文件前3个部分所需空间之和

fileHead.bfOffBits=54+colorTablesize;

 //写文件头进文件

fwrite(&fileHead,sizeof(BITMAPFILEHEADER),1,fp);

 //申请位图信息头结构变量,填写信息头信息

BITMAPINFOHEADERhead;

head.biBitCount=biBitCount;

head.biClrImportant=0;

head.biClrUsed=0;

head.biCompression=0;

head.biHeight=height;

head.biPlanes=1;

head.biSize=40;

head.biSizeImage=lineByte*height;

head.biWidth=width;

head.biXPelsPerMeter=0;

head.biYPelsPerMeter=0;

//写位图信息头进内存

fwrite(&head,sizeof(BITMAPINFOHEADER),1,fp);

 //如果灰度图像,有颜色表,写入文件

if(biBitCount==8)

fwrite(pColorTable,sizeof(RGBQUAD),256,fp);

 //写位图数据进文件

fwrite(imgBuf,height*lineByte,1,fp);

 //关闭文件

fclose(fp);

 return1;

}

对于readBmp()和saveBmp()函数的简单调用如下:

voidmain()

{

//读入指定BMP文件进内存

charreadPath[]="dog.BMP";

readBmp(readPath);

 //输出图像的信息

printf("width=%d,height=%d,biBitCount

=%d\n",bmpWidth,bmpHeight,biBitCount);

 //将图像数据存盘

charwritePath[]="dogcpy.BMP";

saveBmp(writePath,pBmpBuf,bmpWidth,

bmpHeight,biBitCount,pColorTable);

 //清除缓冲区,pBmpBuf和pColorTable是

全局变量,在文件读入时申请的空间

delete[]pBmpBuf;

if(biBitCount==8)

delete[]pColorTable;

}

该main()函数将指定BMP文件读入内存,将图像信息打印输出,最后又原样存入指定文件中。

读者可以打开程序当前目录下的“dog.bmp”和“dogcpy.bmp”两个文件进行对比。

以上对于BMP文件的读写函数仅针对灰度图像(biBitCount=8)和彩色图像(biBitCount=24)两种格式,对于其他如biBitCount=1的图像类型,读者可以根据需要,自己对程序作简单的修改即可实现。

本书中后续的代码实现也都是围绕灰度和彩色两种格式进行的,希望读者予以注意。

1.2.3 BMP图像位图数据的访问

上面main()函数将图像文件读入内存,又写到文件里去,那么在读入图像数据后、写入文件前的一段时间里,图像的数据是在内存中存在的,这也是我们可以修改(访问)图像数据的时机所在。

假设内存中位图数据的指针为pBmpBuf,一行像素所占的字节数为lineByte(4的倍数)那么,对于灰度图像,第i行第j列的像素指针(所在的存储空间位置)为pBmpBuf+i*lineByte+j,*(pBmpBuf+i*lineByte+j)是该像素的灰度值,如果想让该像素变成指定颜色,只需要给*(pBmpBuf+i*lineByte+j)赋指定的值即可;对于彩色图像,每像素占3个字节,那么pBmpBuf+i*lineByte+j*3+0、pBmpBuf+i*lineByte+j*3+1、pBmpBuf+i*lineByte+j*3+2分别代表了第i行第j列像素B、G、R三个分量的指针,若想给该点指定一种颜色,则需要给三个分量分别赋值。

下面的main()函数中,将读入的图像数据左下角1/4部分置成黑色并存盘,图1-10所示是程序运行前后图像的变化情况。

voidmain()

{

//读入指定BMP文件进内存

charreadPath[]="dog.BMP";

readBmp(readPath);

 //输出图像的信息

printf("width=%d,height=%d,biBitCount=%d\n",

bmpWidth,bmpHeight,biBitCount);

//循环变量,图像的坐标

inti,j;

//每行字节数

intlineByte=(bmpWidth*biBitCount/8+3)/4*4;

 //循环变量,针对彩色图像,遍历每像素的三个分量

intk;

 //将图像左下角1/4部分置成黑色

if(biBitCount==8){//对于灰度图像

for(i=0;i

for(j=0;j

*(pBmpBuf+i*lineByte+j)=0;

}

}

}

elseif(biBitCount==24){//彩色图像

for(i=0;i

for(j=0;j

for(k=0;k<3;k++)//每像素RGB三个分量分别置0才变成黑色

*(pBmpBuf+i*lineByte+j*3+k)=0;

}

}

}

   //将图像数据存盘

charwritePath[]="dogcpy.BMP";

saveBmp(writePath,pBmpBuf,bmpWidth,

bmpHeight,biBitCount,pColorTable);

 //清除缓冲区,pBmpBuf和pColorTable是全局变量,

在文件读入时申请的空间

delete[]pBmpBuf;

if(biBitCount==8)

delete[]pColorTable;

}

  

(点击查看大图)图1-10 数据修改后图像对比

1.2.4 灰度图像的颜色表

如表1-2所示,灰度图像的颜色表是一个256个表项的RGBQUAD结构体数组(具体参看BMP文件结构中对颜色表的描述),而每个RGBQUAD中的R、G、B分量的值是相等的。

随着颜色表数组下标从0到255变化,颜色表数组元素中R、G、B分量也从0到255依次变化。

灰度图像的位图数据每像素一个字节,其值为0到255之间的一个,当显示一幅灰度图像时,系统根据像素值,到颜色表数组下标与之对应的表项(数组元素)中查看颜色,根据该表项中的颜色显示像素。

由于灰度图像颜色表每个表项中R、G、B分量相等,因此只有图像亮度信息,没有颜色信息,因而显示出的灰度图像也就没有颜色了。

表1-2 灰度图像的颜色表

B

G

R

保留位

0

0

0

不确定

1

1

1

不确定

2

2

2

不确定

3

3

3

不确定

254

254

254

不确定

255

255

255

不确定

从以上的解释中我们知道,图像颜色表决定了图像的颜色,如果对灰度图像的颜色表数据进行改变,图像颜色自然也就被改变了。

下面的main()函数,把灰度图像颜色表的蓝色分量进行了改变。

voidmain()

{

//读入指定BMP文件进内存

charreadPath[]="dog.BMP";

readBmp(readPath);

 //输出图像的信息

printf("width=%d,height=%d,biBitCount=%d\n

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技 > 能源化工

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1