数字图像处理(直方图)讲述.ppt

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数字图像处理(直方图)讲述

* 噪声的模拟 一般使用随机数模拟噪声: help stats % get matlab function list Statistics Toolbox Version 8.1 (R2012b) 20-Jul-2012 * 常用噪声类型 高斯白噪声: Ng = randn(m,n); 泊松噪声: Np = poissrnd(AMBDA,M,N); 椒盐噪声:NaCl 散斑噪声(or 斑点噪声) * Codes clc;clear;close all; I = imread(eight.tif); J1 = imnoise(I,‘Gaussian’, 0.02,0.1); % 高斯噪声 J2 = imnoise(I,‘Poisson’); % 泊松噪声 J3 = imnoise(I,‘salt pepper’, 0.02); %椒盐噪声 J4 = imnoise(I,‘speckle’,0.5); % 斑点噪声 subplot(241);imshow(I,[]); subplot(245);imshow(J1,[]); title(Gaussian); subplot(246);imshow(J2,[]); title(Poisson); subplot(247);imshow(J3,[]); title(Salt pepper); subplot(248);imshow(J4,[]); title(Speckle); * 结果 * 均值与方差 均值:Mean, mean2 方差:std,std2 中位数:median, 也称中间值 中位数(Median)统计学名词,是指将统计总体当中的各个变量值按大小顺序排列起来,形成一个数列,处于变量数列中间位置的变量值就称为中位数,用Me表示。当变量值的项数N为奇数时,处于中间位置的变量值即为中位数;当N为偶数时,中位数则为处于中间位置的2个变量值的平均数。 * Test in MATLAB median([1,2,3]) ans = 2 median([1,2,23]) ans = 2 median([1,2,3,23]) ans = 2.5000 * 小结 直方图?统计图 图像处理算法 图像文件格式 特征与噪声 直方图只反映图像的灰度分布情况,不能反映像素位置分布信息。一幅图像对应唯一一个直方图,反之不成立。 多个区域的直方图之和即为原图的直方图,imhist_2.m 主成份分析等 图像细节化处理就是一种迭代处理。迭代不收敛就会停滞不前,或者出现反复的死循环。 缩小数据处理范围,模板处理 速度关系:串行结构并行结构多核并行处理 类似金字塔形状,由原始图像开始依次构成像素数愈来愈少的一幅幅图像,就能使数据表示具有分层性,其代表有锥形(金字塔)结构。锥形结构是对2k×2k个像素形成的图像,看成是分辨率不同的k+1幅图像的层次集合, 即20×20→2k×2k。但20×20不具有反映输入图像的信息。 如图2.6.1所示,从输入图像I0开始,依序产生像素数纵横都按1/2递减的一幅一幅的图像I1,I2,…Ik。此时,作为图像Ii的各像素的值,就是它前一个图像Ii-1的相应的2×2像素的平均值(一般采用平均值,但也可以采用能表示2×2像素的性质的某个值)确定。 如果图像被分割的部分中全体像素具有相同的特征时,则停止再分割。叉树表示法可以用在特征提取和信息压缩等方面。处理具有这种结构的数据时,首先对像素数少的图像进行处理,然后根据需要,进到下面的像素数多的图像的对应位置,使用较丰富的信息进行处理。同只对原始图像进行处理的场合相比,这种先对粗图像进行处理,并限定应该仔细进行处理的范围,再进行精处理的方法,可使处理的效率得到提高。对于如图所示的一幅二值图像的行、列接连不断地二等分,如果图像被分割部分中的全体像素都变成具有相同的特征时,这一部分则不再分割。用这种方法,可以把图像用树结构(4叉树)表示。这可以用在特征提取和信息压缩等方面。 多光谱图像、彩色图像以及视频文件(电影) 真彩色(true-color)是指图像中的每个像素值都分成R、G、B三个基色分量,每个基色分量直接决定其基色的强度,这样产生的色彩称为真彩色。例如图像深度为24,用R:G:B=8:8:8来表示色彩,则R、G、B各占用8位来表示各自基色分量的强度,每个基色分量的强度等级为2^8=256种。图像可容纳2^24=16M种色彩(24位色)。24位色被称为真彩色,它可以达到人眼分辨的极限,发色数是1677万多色,也就是2的24次方。但32位色就并非是2的32次方的发色数,它其实也是1677万多色,不过它增加了256阶颜色的灰度,为了方

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