c语言图片.bmp读写示例

原创 FPGA开源工作室 2024-08-16 14:08

1 图片.bmp数据结构

BMP(Bitmap)文件格式是一种简单的位图图像格式,其数据结构分为几个主要部分:文件头、信息头、调色板(可选)和像素数据。下面是各部分的详细说明。

  1. 文件头(File Header)

bfType (2 bytes): 文件类型,通常为'BM'0x42 0x4D)。
bfSize (4 bytes): 文件大小(以字节为单位)。
bfReserved1 (2 bytes): 保留字,通常为0
bfReserved2 (2 bytes): 保留字,通常为0
bfOffBits (4 bytes): 从文件头到像素数据的偏移量。
  1. 信息头(DIB Header)

biSize (4 bytes): 信息头的大小(通常为40)。
biWidth (4 bytes): 图像宽度(以像素为单位)。
biHeight (4 bytes): 图像高度(以像素为单位)。
biPlanes (2 bytes): 色平面数,通常为1
biBitCount (2 bytes): 每个像素的位数(如24位、32位)。
biCompression (4 bytes): 压缩类型(0为不压缩)。
biSizeImage (4 bytes): 图像数据的大小(可以为0)。
biXPelsPerMeter (4 bytes): 水平分辨率(像素每米)。
biYPelsPerMeter (4 bytes): 垂直分辨率(像素每米)。
biClrUsed (4 bytes): 使用的颜色数(0表示使用所有颜色)。
biClrImportant (4 bytes): 重要的颜色数(0表示所有)。
  1. 调色板(Color Palette)
    对于某些格式(如1位或4位色),可能会包含调色板。调色板由颜色索引组成,使用RGB格式(每个颜色占用4个字节,包含蓝、绿、红、保留字节)。

  2. 像素数据(Pixel Data)
    像素数据从bfOffBits指定的位置开始。像素的排列顺序通常是自下而上,从左到右,具体存储格式取决于biBitCount:

24位BMP:每个像素使用3个字节,分别表示蓝色、绿色和红色(BGR格式)。
32位BMP:每个像素使用4个字节(蓝、绿、红、透明度)。

在C语言中,BMP文件格式有一个特定的数据结构。BMP文件分为文件头、信息头和像素数据。下面是BMP文件的基本数据结构:

BMP 文件数据结构

#include 

// BMP 文件头
typedef struct {
uint16_t bfType; // 文件类型,通常为 'BM'
uint32_t bfSize; // 文件大小
uint16_t bfReserved1; // 保留字段
uint16_t bfReserved2; // 保留字段
uint32_t bfOffBits; // 像素数据的偏移量
} BMPFileHeader;

// BMP 信息头

typedef struct {
uint32_t biSize; // 信息头大小
int32_t biWidth; // 图像宽度
int32_t biHeight; // 图像高度
uint16_t biPlanes; // 色平面数,通常为1
uint16_t biBitCount; // 每个像素的比特数(如24位)
uint32_t biCompression; // 压缩类型
uint32_t biSizeImage; // 图像大小
int32_t biXPelsPerMeter; // 水平分辨率
int32_t biYPelsPerMeter; // 垂直分辨率
uint32_t biClrUsed; // 使用的颜色数
uint32_t biClrImportant; // 重要的颜色数
} BMPInfoHeader;

// 像素数据

typedef struct {
uint8_t blue; // 蓝色分量
uint8_t green; // 绿色分量
uint8_t red; // 红色分量
} RGBPix

2 解析 BMP 文件步骤

打开 BMP 文件:

FILE *file = fopen("image.bmp", "rb");
if (!file) {
perror("Unable to open file");
return;
}

读取文件头:

BMPFileHeader fileHeader;
fread(&fileHeader, sizeof(BMPFileHeader), 1, file);

读取信息头:

BMPInfoHeader infoHeader;
fread(&infoHeader, sizeof(BMPInfoHeader), 1, file);

读取像素数据:
根据 infoHeader.biWidth 和 infoHeader.biHeight 读取像素数据。

int row_padded = (infoHeader.biWidth * 3 + 3) & (~3); // 行填充到4的倍数
RGBPixel *pixels = malloc(infoHeader.biWidth * infoHeader.biHeight * sizeof(RGBPixel));

for (int i = 0; i < infoHeader.biHeight; i++) {
fread(pixels + (infoHeader.biHeight - i - 1) * infoHeader.biWidth, sizeof(RGBPixel), infoHeader.biWidth, file);
fseek(file, row_padded - infoHeader.biWidth * 3, SEEK_CUR);
}

关闭文件:
fclose(file);
注意事项
BMP文件通常以蓝色、绿色、红色(BGR)顺序存储像素。
图片数据行通常是4字节对齐,可能需要填充字节。
确保检查文件类型以确认它是一个合法的BMP文件。

3 c语言 .bmp图像读写示例

#include 
#include

#define BUF_SIZE 720*1280*3
#define IMG_NAME "fengjing720.bmp"
#define IMG_NEW "x1.bmp"

#pragma pack(push, 1) // 让结构体按照1字节对齐,确保读写顺序正确
typedef struct {
unsigned short bfType; // 文件类型
unsigned int bfSize; // 文件大小
unsigned short bfReserved1; // 保留字
unsigned short bfReserved2; // 保留字
unsigned int bfOffBits; // 像素数据偏移
} BITMAPFILEHEADER;

typedef struct {
unsigned int biSize; // 信息头大小
int biWidth; // 图像宽度
int biHeight; // 图像高度
unsigned short biPlanes; // 平面数
unsigned short biBitCount; // 每个像素的位数
unsigned int biCompression; // 压缩类型
unsigned int biSizeImage; // 图像大小
int biXPelsPerMeter; // 水平分辨率
int biYPelsPerMeter; // 垂直分辨率
unsigned int biClrUsed; // 使用的颜色索引
unsigned int biClrImportant; // 重要的颜色索引
} BITMAPINFOHEADER;
#pragma pack(pop)

BITMAPFILEHEADER bfHeader;
BITMAPINFOHEADER biHeader;


void readBMP(const char *filename,unsigned char *data,int size) {
FILE *file = fopen(filename, "rb");
if (!file) {
perror("Failed to open file");
return;
}

// BITMAPFILEHEADER bfHeader;
// BITMAPINFOHEADER biHeader;

fread(&bfHeader, sizeof(bfHeader), 1, file);
fread(&biHeader, sizeof(biHeader), 1, file);

if (bfHeader.bfType != 0x4D42) {
printf("Not a BMP file.\n");
fclose(file);
return;
}

printf("Width: %d, Height: %d Offset:%d\n", biHeader.biWidth, biHeader.biHeight,bfHeader.bfOffBits);

// 移动到像素数据部分
fseek(file, bfHeader.bfOffBits, SEEK_SET);

// 计算像素数据大小
//*size = biHeader.biWidth * biHeader.biHeight * 3; // 24位RGB
//unsigned char *data = (unsigned char *)malloc(imageSize);
if (!data) {
printf("Memory allocation failed\n");
fclose(file);
return;
}

fread(data, 1,size, file);
fclose(file);

// 处理像素数据(例如,打印第一个像素的RGB值)
printf("First pixel RGB: (%d, %d, %d)\n", data[0], data[1], data[2]);

//free(data);
}

void writeBMP( const char *filename,unsigned char *data,int size)
{
FILE *file = fopen(filename, "wb");

if (!file) {
perror("Unable to create file");
return;
}

// 写入文件头和信息头
fwrite(&bfHeader, sizeof(bfHeader), 1, file);
fwrite(&biHeader, sizeof(biHeader), 1, file);

// 写入像素数据
fwrite(data, 1,size, file);
fclose(file);
}

int main() {
char img_buf[BUF_SIZE];

readBMP(IMG_NAME,img_buf,BUF_SIZE);
printf("Width: %d, Height: %d Offset:%d\n", biHeader.biWidth, biHeader.biHeight,bfHeader.bfOffBits);
writeBMP(IMG_NEW,img_buf,BUF_SIZE);

return 0;
}


FPGA开源工作室 知识,创新,创艺,FPGA,matlab,opencv,数字图像,数字信号,数字世界。传递有用的知识,传递创艺的作品。FPGA开源工作室欢迎大家的关注。
评论 (0)
  • 行业痛点:电动车智能化催生语音交互刚需随着全球短途出行市场爆发式增长,中国电动自行车保有量已突破3.5亿辆。新国标实施推动行业向智能化、安全化转型,传统蜂鸣器报警方式因音效单一、缺乏场景适配性等问题,难以满足用户对智能交互体验的需求。WT2003HX系列语音芯片,以高性能处理器架构与灵活开发平台,为两轮电动车提供从基础报警到智能交互的全栈语音解决方案。WT2003HX芯片技术优势深度解读1. 高品质硬件性能,重塑语音交互标准搭载32位RISC处理器,主频高达120MHz,确保复杂算法流畅运行支持
    广州唯创电子 2025-04-10 09:12 215浏览
  •   天空卫星健康状况监测维护管理系统:全方位解析  在航天技术迅猛发展的当下,卫星在轨运行的安全与可靠至关重要。整合多种技术,实现对卫星的实时监测、故障诊断、健康评估以及维护决策,有力保障卫星长期稳定运转。  应用案例       系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。  一、系统架构与功能模块  数据采集层  数据处理层  智能分析层  决策支持层  二、关键技术  故障诊断技术  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 15:46 124浏览
  • ‌亥姆霍兹线圈‌是由两组相同的线圈组成,线圈之间的距离等于它们的半径。当电流同时流过这两个线圈时,会在它们中间形成一个几乎均匀的磁场。这种设计克服了普通线圈磁场不均匀的缺陷,能够在中心区域形成稳定、均匀的磁场‌。‌亥姆霍兹线圈的应用领域‌包括材料、电子、生物、医疗、航空航天、化学、应用物理等各个学科。由于其操作简便且能够提供极微弱的磁场直至数百高斯的磁场,亥姆霍兹线圈在各研究所、高等院校及企业中被广泛用于物质磁性或检测实验。‌亥姆霍兹线圈可以根据不同的标准进行分类‌:‌按磁场方向分类‌:‌一维亥
    锦正茂科技 2025-04-09 17:20 174浏览
  • 政策驱动,AVAS成新能源车安全刚需随着全球碳中和目标的推进,新能源汽车产业迎来爆发式增长。据统计,2023年中国新能源汽车渗透率已突破35%,而欧盟法规明确要求2024年后新能效车型必须配备低速提示音系统(AVAS)。在此背景下,低速报警器作为车辆主动安全的核心组件,其技术性能直接关乎行人安全与法规合规性。基于WT2003H芯片开发的AVAS解决方案,以高可靠性、强定制化能力及智能场景适配特性,正成为行业技术升级的新标杆。WT2003H方案技术亮点解析全场景音效精准触发方案通过多传感器融合技术
    广州唯创电子 2025-04-10 08:53 238浏览
  •     前几天同事问我,电压到多少伏就不安全了?考虑到这位同事的非电专业背景,我做了最极端的答复——多少伏都不安全,非专业人员别摸带电的东西。    那么,是不是这么绝对呢?我查了一下标准,奇怪的知识增加了。    标准的名字值得玩味——《电流对人和家畜的效应》,GB/T 13870.5 (IEC 60749-5)。里面对人、牛、尸体分类讨论(搞硬件的牛马一时恍惚,不知道自己算哪种)。    触电是电流造成的生理效应
    电子知识打边炉 2025-04-09 22:35 263浏览
  • 技术原理:非扫描式全局像的革新Flash激光雷达是一种纯固态激光雷达技术,其核心原理是通过面阵激光瞬时覆盖探测区域,配合高灵敏度传感器实现全局三维成像。其工作流程可分解为以下关键环节:1. 激光发射:采用二维点阵光源(如VCSEL垂直腔面发射激光器),通过光扩散器在单次脉冲中发射覆盖整个视场的面阵激光,视场角通常可达120°×75°,部分激光雷达产品可以做到120°×90°的超大视场角。不同于传统机械扫描或MEMS微振镜方案,Flash方案无需任何移动部件,直接通过电信号控制激光发射模式。2.
    robolab 2025-04-10 15:30 152浏览
  • 行业变局:从机械仪表到智能交互终端的跃迁全球两轮电动车市场正经历从“功能机”向“智能机”的转型浪潮。数据显示,2024年智能电动车仪表盘渗透率已突破42%,而传统LED仪表因交互单一、扩展性差等问题,难以满足以下核心需求:适老化需求:35%中老年用户反映仪表信息辨识困难智能化缺口:78%用户期待仪表盘支持手机互联与语音交互成本敏感度:厂商需在15元以内BOM成本实现功能升级在此背景下,集成语音播报与蓝牙互联的WT2605C-32N芯片方案,以“极简设计+智能交互”重构仪表盘技术生态链。技术破局:
    广州唯创电子 2025-04-11 08:59 180浏览
  • 背景近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含
    宏集科技 2025-04-10 13:45 125浏览
  •   海上电磁干扰训练系统:全方位解析      海上电磁干扰训练系统,作为模拟复杂海上电磁环境、锻炼人员应对电磁干扰能力的关键技术装备,在军事、科研以及民用等诸多领域广泛应用。接下来从系统构成、功能特点、技术原理及应用场景等方面展开详细解析。   应用案例   系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。   一、系统构成   核心组件   电磁信号模拟设备:负责生成各类复杂的电磁信号,模拟海上多样
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 16:45 210浏览
  • 什么是车用高效能运算(Automotive HPC)?高温条件为何是潜在威胁?作为电动车内的关键核心组件,由于Automotive HPC(CPU)具备高频高效能运算电子组件、高速传输接口以及复杂运算处理、资源分配等诸多特性,再加上各种车辆的复杂应用情境等等条件,不难发见Automotive HPC对整个平台讯号传输实时处理、系统稳定度、耐久度、兼容性与安全性将造成多大的考验。而在各种汽车使用者情境之中,「高温条件」就是你我在日常生活中必然会面临到的一种潜在威胁。不论是长时间将车辆停放在室外的高
    百佳泰测试实验室 2025-04-10 15:09 123浏览
  • 文/Leon编辑/侯煜‍关税大战一触即发,当地时间4月9日起,美国开始对中国进口商品征收总计104%的关税。对此,中国外交部回应道:中方绝不接受美方极限施压霸道霸凌,将继续采取坚决有力措施,维护自身正当权益。同时,中国对原产于美国的进口商品加征关税税率,由34%提高至84%。随后,美国总统特朗普在社交媒体宣布,对中国关税立刻提高至125%,并暂缓其他75个国家对等关税90天,在此期间适用于10%的税率。特朗普政府挑起关税大战的目的,实际上是寻求制造业回流至美国。据悉,特朗普政府此次宣布对全球18
    华尔街科技眼 2025-04-10 16:39 154浏览
  •   卫星故障预警系统软件:卫星在轨安全的智能护盾   北京华盛恒辉卫星故障预警系统软件,作为确保卫星在轨安全运行的关键利器,集成前沿的监测、诊断及预警技术,对卫星健康状况予以实时评估,提前预判潜在故障。下面将从核心功能、技术特性、应用场景以及发展走向等方面展开详尽阐述。   应用案例   目前,已有多个卫星故障预警系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润卫星故障预警系统。这些成功案例为卫星故障预警系统的推广和应用提供了有力支持。   核心功能   实时状态监测:
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-09 19:49 193浏览
  • 由西门子(Siemens)生产的SIMATIC S7 PLC在SCADA 领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA 应用都需要与这些 PLC 进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提供多种选择。传统方案:通过OPC服务器与西门子 PLC 间接通信SIMATIC S7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设备和流程状态的准确、最新数据。S7Comm(全称S7 Communication),也被称为工业以太网或Profinet,是西门
    宏集科技 2025-04-10 13:44 151浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦