Загрузка данных
import os
import cv2
import numpy as np
# --- 1. ТОЧНАЯ ПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА ФОНА ---
def extract_dominant_piece_color(cell_bgr):
"""Определение медианного цвета для точности разделения Белая/Черная."""
h, w = cell_bgr.shape[:2]
center = cell_bgr[int(h * 0.25):int(h * 0.75), int(w * 0.25):int(w * 0.75)]
return np.mean(center, axis=(0, 1)).astype(float).tolist()
def isolate_piece_silhouette(crop_bgr):
"""
Полностью удаляет фон клетки (светлый или тёмный),
оставляя чистый силуэт фигуры.
"""
gray = cv2.cvtColor(crop_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 1. Повышаем контраст (CLAHE)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8,8))
enhanced = clahe.apply(gray)
# 2. Адаптивное выделение контура фигуры
thresh = cv2.adaptiveThreshold(
enhanced, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
cv2.THRESH_BINARY_INV, 11, 3
)
# 3. Морфологическая чистка мелкого шума
kernel = np.ones((2, 2), np.uint8)
clean_silhouette = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
# 4. Центрирование фигуры по её центру масс
M = cv2.moments(clean_silhouette)
if M["m00"] > 0:
cX = int(M["m10"] / M["m00"])
cY = int(M["m01"] / M["m00"])
# Сдвигаем силуэт ровно в центр (18, 18)
shift_x = 18 - cX
shift_y = 18 - cY
TranslationMatrix = np.float32([[1, 0, shift_x], [0, 1, shift_y]])
clean_silhouette = cv2.warpAffine(clean_silhouette, TranslationMatrix, (36, 36))
return clean_silhouette
def print_board(board_matrix, fen):
"""Красивая таблица в консоли."""
divider = " +" + "---+" * 8
print("\n a b c d e f g h")
print(divider)
for idx, row in enumerate(board_matrix):
rank = 8 - idx
row_str = " | ".join([f"{p}" if p != '.' else " " for p in row])
print(f"{rank} | {row_str} | {rank}")
print(divider)
print(" a b c d e f g h")
print(f"\nFEN: {fen}\n")
# --- 2. СКАНИРОВАНИЕ ДОСКИ ---
def scan_frame(cell_board, color_database, templates_silhouettes, ALL_PIECES, variance_threshold=12.0):
board = cv2.resize(cell_board, (400, 400))
board_matrix = []
for row in range(8):
row_pieces = []
for col in range(8):
cell = board[row * 50:(row + 1) * 50, col * 50:(col + 1) * 50]
gray_cell = cv2.cvtColor(cell, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
center_crop = cell[7:43, 7:43]
center_gray = gray_cell[7:43, 7:43]
# 1. Проверка на пустую клетку
if np.std(center_gray) < variance_threshold:
row_pieces.append('.')
continue
# 2. Получение идеального силуэта фигуры
cell_silhouette = isolate_piece_silhouette(center_crop)
# 3. Определение цвета фигуры (белая / черная)
cell_color_vec = np.array(extract_dominant_piece_color(cell))
brightness = np.mean(cell_color_vec)
is_white_piece = brightness > 110
candidate_pieces = [p for p in ALL_PIECES if p.isupper() == is_white_piece]
best_match, min_difference = '.', float('inf')
# 4. Сравнение с центрированными шаблонами
for piece_symbol in candidate_pieces:
if piece_symbol not in templates_silhouettes or piece_symbol not in color_database:
continue
tpl_silhouette = templates_silhouettes[piece_symbol]
# Вычисляем абсолютную попиксельную разницу (Mean Absolute Error)
diff = cv2.absdiff(cell_silhouette, tpl_silhouette)
shape_diff = np.mean(diff)
# Штраф за цвет
tpl_color = np.array(color_database[piece_symbol])
color_dist = np.linalg.norm(cell_color_vec - tpl_color)
# Итоговая ошибка (чем МЕНЬШЕ, тем ЛУЧШЕ совпадение)
total_error = shape_diff + (color_dist / 10.0)
if total_error < min_difference:
min_difference = total_error
best_match = piece_symbol
row_pieces.append(best_match)
board_matrix.append(row_pieces)
# 5. Сборка FEN
fen_rows = []
for r in board_matrix:
empty, row_str = 0, ""
for p in r:
if p == '.': empty += 1
else:
if empty > 0: row_str += str(empty); empty = 0
row_str += p
if empty > 0: row_str += str(empty)
fen_rows.append(row_str)
return board_matrix, "/".join(fen_rows) + " w - - 0 1"
# --- 3. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ ---
def main():
TEMPLATES_DIR = "extracted_pieces"
BOARD_IMAGE_PATH = "board.png"
ALL_PIECES = ['K', 'Q', 'R', 'B', 'N', 'P', 'k', 'q', 'r', 'b', 'n', 'p']
PIECES_CONFIG = {
"K": "white_K.png", "Q": "white_Q.png", "R": "white_R.png",
"B": "white_B.png", "N": "white_N.png", "P": "white_P.png",
"k": "black_k.png", "q": "black_q.png", "r": "black_r.png",
"b": "black_b.png", "n": "black_n.png", "p": "black_p.png"
}
print("[1/3] Загрузка и точная центровка шаблонов...")
if not os.path.exists(TEMPLATES_DIR):
print(f"[ОШИБКА] Папка '{TEMPLATES_DIR}' не найдена!")
return
templates_silhouettes = {}
color_database = {}
for sym, filename in PIECES_CONFIG.items():
path = os.path.join(TEMPLATES_DIR, filename)
if not os.path.exists(path):
continue
img = cv2.imread(path)
if img is None:
continue
img_50 = cv2.resize(img, (50, 50))
crop_center = img_50[7:43, 7:43]
# Получаем очищенный и центрированный силуэт
templates_silhouettes[sym] = isolate_piece_silhouette(crop_center)
color_database[sym] = extract_dominant_piece_color(img_50)
print(f"[ОК] Загружено и подготовлена база из {len(templates_silhouettes)} шаблонов.")
print(f"[2/3] Чтение файла доски '{BOARD_IMAGE_PATH}'...")
if not os.path.exists(BOARD_IMAGE_PATH):
print(f"[ОШИБКА] Файл '{BOARD_IMAGE_PATH}' не найден!")
return
board_img = cv2.imread(BOARD_IMAGE_PATH)
if board_img is None:
print("[ОШИБКА] Не удалось прочитать изображение!")
return
print("[3/3] Запуск супер-точного сканирования...")
matrix, fen = scan_frame(board_img, color_database, templates_silhouettes, ALL_PIECES)
print_board(matrix, fen)
if __name__ == "__main__":
try:
main()
except Exception as e:
print(f"\n[КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА]: {e}")
import traceback
traceback.print_exc()
input("\nНажмите Enter, чтобы закрыть окно...")