首先介绍一下内容:
我正在尝试编写一个Python脚本,以将所谓的“喷射”色图的灰度(.tif)图像转换为.jpeg。我设法通过一个for循环来做到这一点,但是对于一个图像来说它有点长(要处理数百万个像素!),所以我想使用多重处理。
我的问题是要将每个灰度像素转换为彩色像素,我必须使用两个变量(光强度的最小值“ min_img”和向量“ dx_cm”要从初始灰度开始)到256比例,对应于喷射颜色图。
因此要将“ min_img”和“ dx_cm”的信息传递给我尝试使用multiprocessing.Value()的进程,但作为回报,我得到了错误:
RuntimeError: Synchronized objects should only be shared between processes through inheritance
我尝试了来自不同来源的许多不同操作,无论我使用的是哪种版本的代码,我都在努力解决该错误。因此,对不起,如果我的代码不干净,如果有人可以帮助我,我将不胜感激。
我的无效代码:
import multiprocessing
from PIL import Image
from matplotlib import cm
def fun(gr_list,dx,minp):
dx_cmp = dx.value
min_imgp = minp.value
rgb_res=list()
for i in range(len(gr_list)):
rgb_res.extend(cm.jet(round(((gr_list[i]-min_imgp)/dx_cmp)-1))[0:-1])
return rgb_res
if __name__ == '__main__':
RGB_list=list()
n = multiprocessing.cpu_count()
img = Image.open(r'some_path_to_a.tif')
Img_grey=list(img.getdata())
dx_cm = multiprocessing.Value('d',(max(Img_grey)-min(Img_grey))/256)
min_img = multiprocessing.Value('d',min(Img_grey))
with multiprocessing.Pool(n) as p:
RGB_list = list(p.map(fun, (Img_grey,dx_cm,min_img)))
res = Image.frombytes("RGB", (img.size[0], img.size[1]), bytes([int(0.5 + 255*i) for i in RGB_list]))
res.save('rgb_file.jpg')
PS:这是我想并行化的初始for循环的示例:
from PIL import Image
from matplotlib import cm
if __name__ == '__main__':
img = Image.open(r'some_path_to_a.tif')
Img_grey = list(img.getdata())
dx_cm = (max(Img_grey)-min(Img_grey))/256
min_img = min(Img_grey)
Img_rgb = list()
for i in range(len(Img_grey)):
Img_rgb.extend(cm.jet(round(((Img_grey[i]-min_img)/dx_cm)-1))[0:-1])
res = Image.frombytes("RGB", (img.size[0], img.size[1]), bytes([int(0.5 + 255*i) for i in Img_rgb]))
res.save('rgb_file.jpg')
答案 0 :(得分:0)
您的fun
方法正在某个列表上循环,但是在这种情况下,它将收到“ part”(列表中的一项),因此它应该仅返回其处理结果。
我已更改工作代码以与多处理一起运行。
当fun
方法返回一个列表时,p.map
将返回一个列表列表(一个结果列表),并且需要将其展平,这是通过列表extends
方法完成的以前。
尝试使用进程池和线程池多处理,在我的情况下没有任何性能提升。
from PIL import Image
from matplotlib import cm
import multiprocessing
def fun(d):
part, dx_cm, min_img = d
return cm.jet(round(((part-min_img)/dx_cm)-1))[0:-1]
if __name__ == '__main__':
img = Image.open(r'a.tif')
Img_grey = list(img.getdata())
def Gen(img_data):
dx_cm = (max(img_data)-min(img_data))/256
min_img = min(img_data)
for part in img_data:
yield part, dx_cm, min_img
n = multiprocessing.cpu_count()
with multiprocessing.Pool(n) as p:
Img_rgb = [item for sublist in p.map(fun, Gen(Img_grey)) for item in sublist]
res = Image.frombytes("RGB", (img.size[0], img.size[1]), bytes([int(0.5 + 255*i) for i in Img_rgb]))
res.save('b.jpg')
from PIL import Image
from matplotlib import cm
import multiprocessing
from multiprocessing.pool import ThreadPool
if __name__ == '__main__':
img = Image.open(r'a.tif')
Img_grey = list(img.getdata())
dx_cm = (max(Img_grey)-min(Img_grey))/256
min_img = min(Img_grey)
def fun(part):
return cm.jet(round(((part-min_img)/dx_cm)-1))[0:-1]
n = multiprocessing.cpu_count()
with ThreadPool(n) as p:
Img_rgb = [item for sublist in p.map(fun, Img_grey) for item in sublist]
res = Image.frombytes("RGB", (img.size[0], img.size[1]), bytes([int(0.5 + 255*i) for i in Img_rgb]))
res.save('b.jpg')
答案 1 :(得分:0)
因此,似乎计算负担不足以使多处理有所帮助。
但是,对于那些对我的问题的图像处理部分感兴趣的人,我发现了另一种更快的方法(比以前的方法快15到20倍)来完成相同的事情而没有for循环:
from matplotlib import cm
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable
import numpy as np
from PIL import Image
cm_jet = cm.get_cmap('jet')
img_src = Image.open(r'path to your grey image')
img_src.mode='I'
Img_grey = list(img_src.getdata())
max_img = max(Img_grey)
min_img = min(Img_grey)
rgb_array=np.uint8(cm_jet(((np.array(img_src)-min_img)/(max_img-min_img)))*255)
ax = plt.subplot(111)
im = ax.imshow(rgb_array, cmap='jet')
divider = make_axes_locatable(ax)
cax_plot = divider.append_axes("right", size="5%", pad=0.05)
cbar=plt.colorbar(im, cax=cax_plot, ticks=[0,63.75,127.5,191.25,255])
dx_plot=(max_img-min_img)/255
cbar.ax.set_yticklabels([str(min_img),str(round(min_img+63.75*dx_plot)),str(round(min_img+127.5*dx_plot)),str(round(min_img+191.25*dx_plot)), str(max_img)])
ax.axes.get_xaxis().set_visible(False)
ax.axes.get_yaxis().set_visible(False)
plt.savefig('test_jet.jpg', quality=95, dpi=1000)