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数字图像处理复习资料

1.图像根据色彩分为:彩色图像、灰度图像和二值图像。

2.图形是指由外部轮廓线条构成的矢量图,即由计算机绘制的直线、圆、矩形、曲线、图

表等。

3.在HSI空间中,彩色图像包含色调、饱和度和亮度三个分量。

4.依据图像的保真度,图像压缩可分为无损压缩和有损压缩

5.图像的退化由系统特性和噪声两部分引起。

6.灰度变换是数字图像增强技术的一个重的手段,目的是使图像的灰度_动态范围扩大,

图像的对比度扩大,图像更加清晰,特征越发明显。

7.图像分辨率包括空间分辨率和灰度分辨率两部分,它们分别由采样点数和灰度级来控制。

8.亮度鉴别实验表明,韦伯比越大,则亮度鉴别能力越差。

9.RGB模型,也叫红、绿、蓝、模型,广泛用于彩色显示器,高质量彩色摄像机中。

10.普通彩色图像中,一个像素需24比特构成,R、G、B各占8个比特,可能的颜色数

有224种。

22、彩色图像增强时,加权均值滤波处理可以采用RGB彩色模型。

12.傅里叶变换是一种线性的积分变换,常在将信号在时域(或空域)和频域之间变换时使

用,在物理学和工程学中有许多应用。

13.图像分割的目的是简化或改变图像的表示形式,使得图像更容易理解和分析。

14.同时对比效应是指当观察目标和背景时,会感到背景较暗的目标物较亮,而背景较亮的

目标物则较暗。

15.小波变换是空间(时间)和频率的局部变换,因而能有效地从信号中提取信息。

16.空间锐化的目的就是突出图像的边缘和轮廓信息,使图像看起来比较清晰。

17.图像增强目的是改善图像质量,使图像更加符合人类的视觉效果,从而提高图像判读和

识别效果的处理方法。

18.几何失真是图像在获取过程中,由于成像系统本身具有非线性、拍摄角度等因素的影

响,产生的图像失真。

计算机显示器主采用RGB彩色模型

20.当需提高特定范围的亮度时,可以采用灰度切割的方法。

21.有损压缩利用人眼对图像中的某些频率成分不敏感的特性,允许压缩过程中损失一定信

息。不能完全恢复原始数据,但所损失的部分对理解原始图像的影响较小。

22.区域分割根据需将图像划分为若干个特定的、具有独特性质的区域、并提取出感兴趣

目标的图像处理技术。

23.算术编码采用比特数可变的方法来编码,其编码过程就是根据信源符号的概率对区间

进行逐步划分的过程。

24.BMP文件是一种Windows操作系统采用的点阵式的图像文件格式,在Windows系统

下运行的所有图像处理软件都支持这种格式。

25.图像灰度方差说明了图像对比度属性。

26.变换编码常用于有损压缩。

27.对图像采样点值的离散化过程称为图像量化,图像量化实质上是用有限个数值来表示连

续无限多的灰度值。

28.HSI模型与人描述和解释颜色的方式最接近,方便人为指定颜色。

29.图像数据冗余类别主包括编码冗余、像素相关冗余、心理视觉冗余三种。

当计算机显示器显示的颜色偏蓝时,提高红色和绿色分量可以对颜色进行校正。

31.小波是一种特殊的长度有限的、平均值为零的波形。

32.RGB空间分隔是在RGB空间中进行彩色图像分割,通常是选取一组主观感兴趣的彩色

样点,获取该组样点的“平均”颜色,用代表RGB分量的向量来表示。

33.直方图均衡化,就是把一个已知灰度概率分布的图像,变换成具有均匀概率分布的新图

像。

34.频率域高通滤波就是为了消除模糊、突出边缘。

35.马赫带效应是指图像不同灰度级条带之间在灰度交界处存在的毛边现象

高频加强滤波器可以有效增强图像边缘和灰度平滑区的对比度。

37.图像数字化表示:将数字图像看作数值矩阵,通过一系列矩阵计算完成相应的图像处理

操作。

38.图像退化:由于各种原因,使得原清晰图像变模糊,或者原图像没有达到应有的质量而

形成的降质图像。

39.空间分辩率:主由采样点数MXN来决定,也即形成数字图像之后的图像尺寸。

40.彩色模型:是一种使用一组颜色成分来表示颜色方法的抽象数学模型。

41.图像识别:是以图像的主特征为基础的,是一种从大量信息和数据出发,在专家经验

和已有认识的基础上,利用计算机和数学推理的方法对形状、模式、曲线、数字、字符格式

和图形自动完成识别、评价的过程。

42.数字图像处理的主特点及主优点?

答:主特点:处理的信息量大;占用频带较宽;各像素存在相关性;人为因素影

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