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在VB6.0中完成大面積不規(guī)則區(qū)域的填充

[摘要]一、引言 區(qū)域填充是指先將區(qū)域內(nèi)的一個像素 ,一般稱為種子點賦予給定的顏色和輝亮,然后將該顏色擴展到整個區(qū)域內(nèi)的過程。 二、已有的填充算法及缺點 1.掃描線法 掃描線法可以實現(xiàn)已知多邊形域邊界的填充...
一、引言
區(qū)域填充是指先將區(qū)域內(nèi)的一個像素 ,一般稱為種子點賦予給定的顏色和輝亮,然后將該顏色擴展到整個區(qū)域內(nèi)的過程。
二、已有的填充算法及缺點
1.掃描線法
掃描線法可以實現(xiàn)已知多邊形域邊界的填充,多邊形域可以是凹的、凸的、還可以是帶孔的。該填充方法是按掃描線的順序,計算掃描線與待填充區(qū)域的相交區(qū)間,再用要求的顏色顯示這些區(qū)間的像素,即完成填充工作。這里區(qū)間的端點通過計算掃描線與多邊形邊界線的交點獲得。所以待填充區(qū)域的邊界線必須事先知道,因此它的缺點是無法實現(xiàn)對未知邊界的區(qū)域填充。
2.邊填充算法
邊填充的基本思想是:對于每一條掃描線和每條多邊形邊的交點,將該掃描線上交點右方的所有像素取補。對多邊形的每條邊作些處理,多邊形的順序隨意。該算法適用于具有幀緩沖器的圖形系統(tǒng),按任意順序處理多邊形的邊。處理每條邊時,僅訪問與該邊有交的掃描線上交點右方的像素。所有的邊都被處理之后,按掃描線順序讀出幀緩沖器的內(nèi)容,送入顯示設(shè)備。該算法的優(yōu)點是簡單,缺點是對于復(fù)雜圖形,每一像素可能被訪問多次,重要的是必須事先知道待填充多邊形的邊界,所以在填充未知邊界的區(qū)域時不適用。
3.遞歸算法
遞歸算法的優(yōu)點是編程實現(xiàn)時,語言簡潔。但在VB6.0實際編程實現(xiàn)時,這種遞歸算法填充稍稍大一些的圖形就會出現(xiàn)堆棧溢出現(xiàn)象,據(jù)我們的實踐證明,遞歸算法只能連續(xù)遞歸深度在2090次左右,也就是說,如果待填充的圖形大于二千多個像素那么堆棧溢出。下面給出八連通填充方法的VB程序?qū)崿F(xiàn)(四連通算法同理)。
Public Sub area(p, q As Integer)
If ((imagepixels(0, p, q) = red1) And (imagepixels(1, p, q) = green1) And (imagepixels(2, p, q) = blue1)) Then
imagepixels(0, p, q) = 0: imagepixels(2, p, q) = 0: imagepixels(1, p, q) = 0
Picture1.PSet (p, q), RGB(0, 0, 0)
Call area(p + 1, q): Call area(p, q + 1)
Call area(p - 1, q): Call area(p, q - 1)
Call area(p + 1, q + 1): Call area(p + 1, q - 1)
Call area(p - 1, q + 1): Call area(p - 1, q - 1)
Else: Exit Sub
End If
End Sub
三、 算法的基本思想
本算法采用兩個隊列(FIFO)filled和unfilled來實現(xiàn)區(qū)域填充。設(shè)計步驟如下:
1. 找出該區(qū)域內(nèi)部任意一點,作為填充種子。
2. 填充該點,并把該點存入隊列filled。
3. 按逆時針,判斷該點的上、右、下、左鄰像素是否在filled隊列內(nèi)。如果在filled,說明該相鄰點已填充,若不在filled隊列內(nèi),則判斷該相鄰點在未填充隊列unfilled,如果不在則將該相鄰點存入unfilled。
4. 判斷未填充隊列是否為空,若不空,則從隊列unfilled中取出頭元素,轉(zhuǎn)向第三步。若為空則表示已完成所有像素填充,結(jié)束程序。
四、 程序?qū)崿F(xiàn)及說明
本算法定義的隊列突破了遞歸算法中受堆棧空間大小的限制的束縛,因為它直接占用內(nèi)存空間,與堆棧大小無關(guān)。以下源程序在Window 2000環(huán)境下用VB6.0編程實現(xiàn)。
建立如圖所示標(biāo)準(zhǔn)窗體并畫上控件-2個CommandButton控件和一個PictureBox控件,調(diào)整大小,并設(shè)置控件的屬性。
4.1 通用聲明
Dim Xx As Integer, Yy As Integer
Dim Array1(9000, 2), Array2(9000, 2) As Integer
4.2 采集
Private Sub Command1_Click()
Picture1.MousePointer = 2
End Sub
4.3 選取種子
Private Sub Picture1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Xx = X '選擇并記錄種子點的位置
Yy = Y
End Sub
4.4 區(qū)域填充
Private Sub Command2_Click()
Dim i, j, k As Integer, BoundPoint1, BoundPoint2 As Integer
Dim Flag As Boolean, Pixel As Long
Dim Red, Green, Blue As Integer, Bound As Boolean
Flag = True '初始化
i = Xx: j = Yy: BoundPoint1 = 1
Array1(1, 1) = i
Array1(1, 2) = j
'搜索邊界點
Do While BoundPoint1 > 0
BoundPoint2 = 0
For k = 1 To BoundPoint1
i = Array1(k, 1)
j = Array1(k, 2)
'搜索右點
Pixel& = Picture1.Point(i, j + 1)
Call IsBound(Pixel&, Bound)
If Not Bound Then
BoundPoint2 = BoundPoint2 + 1
Array2(BoundPoint2, 1) = i
Array2(BoundPoint2, 2) = j + 1
Picture1.PSet (i, j + 1), RGB(255, 255, 255)
End If
'搜索左鄰點
Pixel& = Picture1.Point(i, j - 1)
Call IsBound(Pixel&, Bound)
If Not Bound Then
BoundPoint2 = BoundPoint2 + 1
Array2(BoundPoint2, 1) = i
Array2(BoundPoint2, 2) = j - 1
Picture1.PSet (i, j - 1), RGB(255, 255, 255)
End If
'搜索上鄰點
Pixel& = Picture1.Point(i - 1, j)
Call IsBound(Pixel&, Bound)
If Not Bound Then
BoundPoint2 = BoundPoint2 + 1
Array2(BoundPoint2, 1) = i - 1
Array2(BoundPoint2, 2) = j
Picture1.PSet (i - 1, j), RGB(255, 255, 255)
End If
'搜索下鄰點
Pixel& = Picture1.Point(i + 1, j)
Call IsBound(Pixel&, Bound)
If Not Bound Then
BoundPoint2 = BoundPoint2 + 1
Array2(BoundPoint2, 1) = i + 1
Array2(BoundPoint2, 2) = j
Picture1.PSet (i + 1, j), RGB(255, 255, 255)
End If
Next k
'數(shù)組array2 中的數(shù)據(jù)傳給array1
BoundPoint1 = BoundPoint2
For k = 1 To BoundPoint1
Array1(k, 1) = Array2(k, 1)
Array1(k, 2) = Array2(k, 2)
Next k
Picture1.Refresh
Loop
End Sub
Public Sub IsBound(P As Long, Bound As Boolean) '判斷P是否為邊界點
Red = P& Mod 256
Bound = False
Green = ((P& And &HFF00) / 256&) Mod 256&
Blue = (P& And &HFF0000) / 65536
If Red = 255 And Green = 255 And Blue = 255 Then
Bound = True
End If
End Sub
五、 結(jié)束語
本算法實現(xiàn)了在對填充區(qū)域的形狀、大小均未知的情況下,以種子點開始向四周對該區(qū)域進行“擴散式”的填充。本算法解決了傳統(tǒng)的遞歸算法在填充較大區(qū)域時(本例中填充區(qū)約9800Pixels)堆棧溢出的缺點。我們的實驗結(jié)果顯示,本算法就填充區(qū)域大小和運算速度而言,都遠遠超過了傳統(tǒng)的遞歸算法。


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