GDI+怎么能得到图像的格式,即jpg/png/gif等等

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VB6.0用GDI+保存图像为BMP\JPG\PNG\GIF格式终结版。

鉴于之前在http://blog.csdn.net/laviewpbt/article/details/756547发布的代码很匆忙,也存在不少错误,现发布比较完美版的解决方案。 Option Explicit Private Const UnitPixel ...

GDI/GDI+介绍

1、GDI概述 GDI在全称是Graphics Device Interface,图形设备接口。是图形显示与实际物理设备之间的桥梁。 GDI使得用户无需关心具体设备的细节,而只需在一个虚拟的环境(逻辑设备)中进行操作。它的桥梁作用体现...

GDI+实现图片格式转换(bmp、jpeg、gif、tiff、png)

通过GDI+我们可以很方便的对bmp、jpeg、gif、tiff、png格式的图片进行转换。 步骤: 1) 通过GdiplusStartup初始化GDI+,以便后续的GDI+函数可以成功调用。 2) 通过GetImageEncodersSize获取GDI+支持的...

VB60用 GDI+保存为JPG/TIFF/PNG/GIF/BMP等格式

Private Type GUID Data1 As Long Data2 As Integer Data3 As Integer Data4(0 To 7) As ByteEnd TypePrivate Type GdiplusStartupInput GdiplusVersion As Long DebugEventCallback As Long S

VB无所不能之二:利用GDI+处理图像格式转换

VB无所不能之二:利用GDI+处理图像格式转换 ——作者:钟声 博客地址:http://useway.blog.51cto.com 我今天想再续写一篇关于VB的有关文件格式转换的文章。 对于Windows编程来说,除了处理网络协议以外,处理几...

opencv、dalsa图像处理,GDI+实现图片格式转换(bmp、jpeg、gif、tiff、png)

通过GDI+我们可以很方便的对bmp、jpeg、gif、tiff、png格式的图片进行转换。 步骤: 通过GdiplusStartup初始化GDI+,以便后续的GDI+函数可以成功调用。 通过GetImageEncodersSize获取GDI+支持的图像格式编码器...

GDI+调整图像文件尺寸大小

stdafx.h #include "gdiplus.h" using namespace Gdiplus; #pragma comment( lib, "gdiplus.lib" ) class CImageResizeApp : public CWinApp { public: CImageResizeApp(); Gdipl

C++ GDI+ 多张图片合并生成GIF动画格式图片

基于C++ GDI+技术实现多张图片合并生成Gif动画格式图片的方案。 【1】支持bmp、jpg、tif、png格式图片的合并 【2】支持图片尺寸、循环次数、图片持续时间的设定

GDI+——常用的图像处理技术(三)

实现原理:改变图像像素点颜色值变化较大的地方,颜色值变化小的地方,改变不大,图像的边缘,由于相邻两个像素的颜色值变化较大,所以在锐化后,颜色值变化较大。 代码: public Image AcuteEffect...

GDI+ 总结一: 保存图像文件

要将图像文件保存,必须先获得图像的编码格式信息,但是GDI+没有直接提供这个函数:GetEncoderClsid(const WCHAR* format, CLSID* pClsid) 因此需要我们自己写一个 GetEncoderClsid 取得图像编码格式的函数 ...

【VS开发】GDI+ 用CImage类来显示PNGJPG等图片

系统环境:Windows 7 软件环境:Visual Studio 2008 SP1 本次目的:实现VC单文档、对话框程序显示图片效果 CImage是VC.NET中定义的一种MFC/ATL共享类,也是ATL的一种工具类,它提供增强型的(DDB和DIB)位图支持,...

GDI+编程小结

GDI+(Graphics Device Interface Plus图形设备接口加)是Windows XP和Windows Server 2003操作系统的子系统,也是.NET框架的重要组成部分,负责在屏幕和打印机上绘制图形图像和显示信息。 GDI+不但在功能上比GDI ...

GDI+初探之图像透明显示和保存

GDI+ 的配置 1. 引入库文件 以MFC 单文档程序为例 新建一个MFC单文档程序,如GdiPlus,在右击项目,选择 属性--> Input-->Additional Depende

2. GDI+图像的加载和保存

GDI+提供了常用图像格式(BMP/TIFF/JPG/PNG/GIF等)的加载和保存,基于编码器/解码器的设计有利于进一步扩展,但是也存在一些坑,本文就这些加以详细说明,并给出一个封装类,可用于实际生产环境使用。

[WIN32]VB6.0用GDI+保存图像为BMP\JPG\PNG\GIF格式终结版。

Option Explicit Private Const UnitPixel As Long = 2 Private Const EncoderQuality As String = "{1D5BE4B5-FA4A-452D-9CDD-5DB35105E7EB}" Private Type GdiplusStartupInput

VB60 使用GDI++转BMP/JPG/等格式的源程序,作者laviewpbt

Private Type GUID Data1 As Long Data2 As Integer Data3 As Integer Data4(0 To 7) As ByteEnd TypePrivate Type GdiplusStartupInput GdiplusVersion As Long DebugEventCallback As Long S

GDI+ 中发生一般性错误////System.OutOfMemoryException: 内存不足

GDI+ 中发生一般性错误////System.OutOfMemoryException: 内存不足2009/07/07 16:39今天在调试代码时, 遇到这样一个异常:内存不足。 异常详细信息: System.OutOfMemoryException: 内存不足。源错误: System.Drawing...

Windows GDI+ 详解

GDI+(Graphics Device Interface Plus图形设备接口加)是Windows XP和Windows Server 2003操作系统的子系统,也是.NET框架的重要组成部分,负责在屏幕和打印机上绘制图形图像和显示信息。 GDI+不但在功能上比GDI...

MFC之GDI GDI+ 编程实例剖析

GDIGDI+编程实例剖析 1.基本概念 GDI在Windows中定义为Graphics Device Interface,图形设备接口,是Windows API(Application Programming Interface)的一个重要组成部分。它是Windows图形显示程序与实际...

Windows 2D 绘图 (GDI, GDI+, Direct2D)

Windows 2D 绘图GDIGDI 函数GDI+GDIGDI+ 的区别GDI+ 新特性Direct2D视觉效果demo GDI GDI 是 Graphics Device Interface 的缩写,含义是图形设备接口,它的主要任务是负责系统与绘图程序之间的信息交换,处理...

cimage和gdi绘图效率比较_GDI+和GDI绘图性能对比实验

龙源期刊网http://www.qikan.com.cnGDI+和GDI绘图性能对比实验作者:王克茹来源:《科技创新与应用》2013年第25期摘要:本文通过...性能GDI+是在GDI的基础上做了封装、优化和功能扩展,支持包括JPGPNGGIF、TIF等...

GDI+图像GDI位图的相互转换

Delphi的TBitmap封装了Windows的GDI位图,因此,TBitmap只支持bmp格式图像,但是在Delphi应用程序中,常常会遇到图形格式的转换,如将Delphi位图TBitmap的图像转换为其它格式保存,或者将其它图像格式转换为...

VB6.0用GDI+保存图片为JPG、TIFF、PNGGIF、BMP等格式

PrivateTypeGUID Data1AsLong Data2AsInteger Data3AsInteger Data4(0To7)AsByte EndType PrivateTypeGdiplusStartupInput GdiplusVersionAsLong DebugEventCallb...

GDI+ 在Delphi程序的应用 -- GDI+图像GDI位图的相互转换

Delphi的TBitmap封装了Windows的GDI位图,因此,TBitmap只支持bmp格式图像,但是在Delphi应用程序中,常常会遇到图形格式的转换,如将Delphi位图TBitmap的图像转换为其它格式保存,或者将其它图像格式转换为...

vc6.0使用gdi+在内存中绘图并将其保存为bmp,jpggifpng格式的图片

刚开始使用的是gdi保存cview中的绘图内容,但是发现由于保存的是位图所以保存下来的图片的大小很大,每个大概有2M左右,所以在网上找解决方法,选择使用GDI+来保存绘图为图片,大小为20K左右,主要过程如下 ...

MFC中的GDI/GDI+和双缓冲绘图

来源: ... ...1、GDI概述 ... GDI在全称是Graphics Device Interface,图形设备接口。... GDI使得用户无需关心具体设备的细节,而只需在一个虚拟的环境(逻辑设备)中进行

编译原理(第三版)答案.pdf

编译原理(第三版)答案.pdf

Java基础核心技术:面向对象编程(day05-day07)

本套Java视频完全针对初级学员,课堂实录,自发布以来,好评如潮!Java视频中注重与学生互动,讲授幽默诙谐、细致入微,覆盖Java基础所有核心知识点,同类Java视频中也是代码量大、案例多、实战性强的。同时,本Java视频教程注重技术原理剖析,深入JDK源码,辅以代码实战贯穿始终,用实践驱动理论,并辅以必要的代码练习。 通过20的课程学习,使学员掌握java核心语法、面向对象思想编程、异常处理、IO流、集合类、多线程、网络编程等。

卡西欧CASIO飞天旋转太空人-小米手环5含手环4.zip

小米手环5 卡西欧CASIO飞天旋转太空人-小米手环5 含手环4

matlab神经网络30个案例分析

【目录】- MATLAB神经网络30个案例分析(开发实例系列图书) 第1章 BP神经网络的数据分类——语音特征信号分类1 本案例选取了民歌、古筝、摇滚和流行四类不同音乐,用BP神经网络实现对这四类音乐的有效分类。 第2章 BP神经网络的非线性系统建模——非线性函数拟合11 本章拟合的非线性函数为y=x21+x22。 第3章 遗传算法优化BP神经网络——非线性函数拟合21 根据遗传算法和BP神经网络理论,在MATLAB软件中编程实现基于遗传算法优化的BP神经网络非线性系统拟合算法。 第4章 神经网络遗传算法函数极值寻优——非线性函数极值寻优36 对于未知的非线性函数,仅通过函数的输入输出数据难以准确寻找函数极值。这类问题可以通过神经网络结合遗传算法求解,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的非线性寻优能力寻找函数极值。 第5章 基于BP_Adaboost的强分类器设计——公司财务预警建模45 BP_Adaboost模型即把BP神经网络作为弱分类器,反复训练BP神经网络预测样本输出,通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器。 第6章 PID神经元网络解耦控制算法——多变量系统控制54 根据PID神经元网络控制器原理,在MATLAB中编程实现PID神经元网络控制多变量耦合系统。 第7章 RBF网络的回归——非线性函数回归的实现65 本例用RBF网络拟合未知函数,预先设定一个非线性函数,如式y=20+x21-10cos(2πx1)+x22-10cos(2πx2)所示,假定函数解析式不清楚的情况下,随机产生x1,x2和由这两个变量按上式得出的y。将x1,x2作为RBF网络的输入数据,将y作为RBF网络的输出数据,分别建立近似和精确RBF网络进行回归分析,并评价网络拟合效果。 第8章 GRNN的数据预测——基于广义回归神经网络的货运量预测73 根据货运量影响因素的分析,分别取国内生产总值(GDP),工业总产值,铁路运输线路长度,复线里程比重,公路运输线路长度,等级公路比重,铁路货车数量和民用载货汽车数量8项指标因素作为网络输入,以货运总量,铁路货运量和公路货运量3项指标因素作为网络输出,构建GRNN,由于训练数据较少,采取交叉验证方法训练GRNN神经网络,并用循环找出最佳的SPREAD。 第9章 离散Hopfield神经网络的联想记忆——数字识别81 根据Hopfield神经网络相关知识,设计一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络。要求该网络可以正确地识别0~9这10个数字,当数字被一定的噪声干扰后,仍具有较好的识别效果。 第10章 离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价90 某机构对20所高校的科研能力进行了调研和评价,试根据调研结果中较为重要的11个评价指标的数据,并结合离散Hopfield神经网络的联想记忆能力,建立离散Hopfield高校科研能力评价模型。 第11章 连续Hopfield神经网络的优化——旅行商问题优化计算100 现对于一个城市数量为10的TSP问题,要求设计一个可以对其进行组合优化的连续型Hopfield神经网络模型,利用该模型可以快速地找到最优(或近似最优)的一条路线。 第12章 SVM的数据分类预测——意大利葡萄酒种类识别112 将这178个样本的50%做为训练集,另50%做为测试集,用训练集对SVM进行训练可以得到分类模型,再用得到的模型对测试集进行类别标签预测。 第13章 SVM的参数优化——如何更好的提升分类器的性能122 本章要解决的问题就是仅仅利用训练集找到分类的最佳参数,不但能够高准确率的预测训练集而且要合理的预测测试集,使得测试集的分类准确率也维持在一个较高水平,即使得得到的SVM分类器的学习能力和推广能力保持一个平衡,避免过学习和欠学习状况发生。 第14章 SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测133 对上证指数从1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析。 第15章 SVM的信息粒化时序回归预测——上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测141 在这个案例里面我们将利用SVM对进行模糊信息粒化后的上证每日的开盘指数进行变化趋势和变化空间的预测。 若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。 第16章 自组织竞争网络在模式分类中的应用——患者癌症发病预测153 本案例中给出了一个含有60个个体基因表达水平的样本。每个样本中测量了114个基因特征,其中前20个样本是癌症病人的基因表达水平的样本(其中还可能有子类), 中间的20个样本是正常人的基因表达信息样本, 余下的20个样本是待检测的样本(未知它们是否正常)。以下将设法找出癌症与正常样本在基因表达水平上的区别,建立竞争网络模型去预测待检测样本是癌症还是正常样本。 第17章SOM神经网络的数据分类——柴油机故障诊断159 本案例中给出了一个含有8个故障样本的数据集。每个故障样本中有8个特征,分别是前面提及过的:最大压力(P1)、次最大压力(P2)、波形幅度(P3)、上升沿宽度(P4)、波形宽度(P5)、最大余波的宽度(P6)、波形的面积(P7)、起喷压力(P8),使用SOM网络进行故障诊断。 第18章Elman神经网络的数据预测——电力负荷预测模型研究170 根据负荷的历史数据,选定反馈神经网络的输入、输出节点,来反映电力系统负荷运行的内在规律,从而达到预测未来时段负荷的目的。 第19章 概率神经网络的分类预测——基于PNN的变压器故障诊断176 本案例在对油中溶解气体分析法进行深入分析后,以改良三比值法为基础,建立基于概率神经网络的故障诊断模型。 第20章 神经网络变量筛选——基于BP的神经网络变量筛选183 本例将结合BP神经网络应用平均影响值(MIV,Mean Impact Value)方法来说明如何使用神经网络来筛选变量,找到对结果有较大影响的输入项,继而实现使用神经网络进行变量筛选。 第21章 LVQ神经网络的分类——乳腺肿瘤诊断188 威斯康星大学医学院经过多年的收集和整理,建立了一个乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像数据库。数据库中包含了细胞核图像的10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度),这些特征与肿瘤的性质有密切的关系。因此,需要建立一个确定的模型来描述数据库中各个量化特征与肿瘤性质的关系,从而可以根据细胞核显微图像的量化特征诊断乳腺肿瘤是良性还是恶性。 第22章 LVQ神经网络的预测——人脸朝向识别198 现采集到一组人脸朝向不同角度时的图像,图像来自不同的10个人,每人5幅图像,人脸的朝向分别为:左方、左前方、前方、右前方和右方。试创建一个LVQ神经网络,对任意给出的人脸图像进行朝向预测和识别。 第23章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测208 根据小波神经网络原理在MATLAB环境中编程实现基于小波神经网络的短时交通流量预测。 第24章 模糊神经网络的预测算法——嘉陵江水质评价218 根据模糊神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于模糊神经网络的水质评价算法。 第25章 广义神经网络的聚类算法——网络入侵聚类229 模糊聚类虽然能够对数据聚类挖掘,但是由于网络入侵特征数据维数较多,不同入侵类别间的数据差别较小,不少入侵模式不能被准确分类。本案例采用结合模糊聚类和广义神经网络回归的聚类算法对入侵数据进行分类。 第26章 粒子群优化算法的寻优算法——非线性函数极值寻优236 根据PSO算法原理,在MATLAB中编程实现基于PSO算法的函数极值寻优算法。 第27章 遗传算法优化计算——建模自变量降维243 在第21章中,建立模型时选用的每个样本(即病例)数据包括10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度)的平均值、10个量化特征的标准差和10个量化特征的最坏值(各特征的3个最大数据的平均值)共30个数据。明显,这30个输入自变量相互之间存在一定的关系,并非相互独立的,因此,为了缩短建模时间、提高建模精度,有必要将30个输入自变量中起主要影响因素的自变量筛选出来参与最终的建模。 第28章 基于灰色神经网络的预测算法研究——订单需求预测258 根据灰色神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于灰色神经网络的订单需求预测。 第29章 基于Kohonen网络的聚类算法——网络入侵聚类268 根据Kohonen网络原理,在MATLAB软件中编程实现基于Kohonen网络的网络入侵分类算法。 第30章 神经网络GUI的实现——基于GUI的神经网络拟合、模式识别、聚类277 为了便于使用MATLAB编程的新用户,快速地利用神经网络解决实际问题,MATLAB提供了一个基于神经网络工具箱的图形用户界面。考虑到图形用户界面带来的方便和神经网络在数据拟合、模式识别、聚类各个领域的应用,MATLAB R2009a提供了三种神经网络拟合工具箱(拟合工具箱/模式识别工具箱/聚类工具箱)。

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