用Python爬蟲破解滑動(dòng)驗(yàn)證碼的案例解析


我們可以借用opencv來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,主要步驟:

opencv 是什么?
OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是開放源代碼計(jì)算機(jī)視覺庫(kù),主要算法涉及圖像處理、計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)方法,可用于開發(fā)實(shí)時(shí)的圖像處理、計(jì)算機(jī)視覺以及模式識(shí)別程序。
直接安裝

首先將圖片進(jìn)行高斯模糊處理,高斯模糊的主要作用是減少圖像的噪聲,用于預(yù)處理階段。

處理后的效果

接著用Canny邊緣檢測(cè)到得到一個(gè)包含“窄邊界”的二值圖像。所謂二值圖像就是黑白圖,只有黑色和白色。


輪廓檢測(cè)

找出所有的輪廓,并用紅色線框?qū)⑵淅L制標(biāo)識(shí)出來(lái)了,看出來(lái)大大小小有幾十個(gè)輪廓

剩下的問(wèn)題就好辦了,我們只需要對(duì)輪廓的面積或者周長(zhǎng)范圍做限制,就能過(guò)濾出目標(biāo)輪廓的位置, 前提是我們對(duì)目標(biāo)位置的輪廓大小是預(yù)先確定的。

輪廓的面積大概是6000到8000之間,周長(zhǎng)在300到500之間, 最后用外接矩形獲取該輪廓圖的坐標(biāo)位置和寬高大小。

如上就找到了目標(biāo)位置,剩下的工作就是將滑塊移動(dòng)到指定位置即可
到此這篇關(guān)于用Python爬蟲破解滑動(dòng)驗(yàn)證碼的案例解析的文章就介紹到這了
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