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《數(shù)字圖像處理》-文庫吧

2024-10-13 15:14 本頁面


【正文】 umination)(二)查看MATLAB IPT 幫助文檔,研究其它應用演示三、實驗設(shè)備 1.PIII以上微機; 2.;四、預習與思考1.預習實驗內(nèi)容,閱讀教材熟悉實驗原理; 2.查閱資料,熟悉實驗中涉及的有關(guān)函數(shù)。3.利用課余時間,采用MATLAB函數(shù)編程實現(xiàn)實驗內(nèi)容(二)。五、實驗報告要求1.簡述試驗的目的和試驗原理;2.敘述各段程序功能,改變有關(guān)函數(shù)的參數(shù),分析比較實驗結(jié)果; 3.打印出所編寫的實驗程序。4.寫出本實驗的心得體會及意見。第二篇:數(shù)字圖像處理中南大學數(shù)字圖像處理實驗 實驗名稱:空間濾波和頻域濾波班級:電子信息0802班姓名:李哲 學號:0909080609 實驗日期:2010年12月22日目錄一,實驗目的???????????????????????3 二,給圖像添加噪聲????????????????????4 三,對被噪聲污染的圖像進行中值濾波和均值濾波???????5 四,對圖像進行空間域的銳化????????????????6 五,MATLAB以外函數(shù)空間濾波和圖像銳化??????????7 六,自帶函數(shù)傅立葉變換和反變換??????????????8 七,低通濾波器程序????????????????????9 八,心得體會 ??????????????????????10 九,參考文獻 ??????????????????????10一、實驗目的 1,空間濾波:圖像平滑主要目的是減少噪聲。噪聲有很多種類,不同的噪聲有不同的抑制措施。本實驗要求用平滑線性濾波和中值濾波2種最典型、最常用的處理算法進行程序設(shè)計,學習如何對已被噪聲污染的圖像進行“凈化”。通過平滑處理,對結(jié)果圖像加以比較,得出自己的實驗結(jié)論。學習如何用銳化處理技術(shù)來加強圖像的目標邊界和圖像細節(jié),對圖像進行梯度算子、拉普拉斯算子,使圖像的某些特征(如邊緣、輪廓等)得以進一步的增強及突出。本實驗銳化處理主要在空間域中進行 2,頻域濾波:掌握傅里葉變換的基本性質(zhì); 掌握傅里葉正變換和反變換; 通過實驗了解二維頻譜的分布特點; 掌握怎樣利用傅立葉變換進行頻域濾波利用MATLAB程序數(shù)字圖像的傅立葉變換并且進行頻域濾波二,給圖像添加椒鹽噪聲或者高斯噪聲: 原理:利用MATLAB自帶函數(shù)添加噪聲 程序代碼:A=imread(39。39。)。I=rgb2gray(A)。imshow(I)。J = imnoise(I,39。salt amp。 pepper39。,)。figure,imshow(J),title(39。椒鹽噪聲39。)。%添加椒鹽噪聲 K = imnoise(I,39。gaussian39。,0,)。figure,imshow(K),title(39。高斯噪聲39。)。%添加高斯噪聲三,對被噪聲污染的圖像進行中值濾波和均值濾波: 原理:自帶函數(shù)進行中值濾波和均值濾波 源程序:A=imread(39。39。)。I=rgb2gray(A)。J = imnoise(I,39。salt amp。 pepper39。,)。k2=medfilt2(J,[5 5])。k3=medfilt2(J,[7 7])。imshow(J),title(39。原圖39。)。figure,imshow(k2),title(39。中值濾波5*5模板39。)。figure,imshow(k3),title(39。中值濾波7*7模板39。)。四,對圖像進行空間域的銳化: 原理:自帶函數(shù)進行空間銳化。源程序:I=imread(39。39。)。subplot(121),imshow(I),title(39。原圖像39。)。H=fspecial(39。sobel39。)。I2=filter2(H ,I)。subplot(122),imshow(I2),title(39。sobel算子銳化圖像39。)。五,MATLAB以外函數(shù)空間濾波和圖像銳化:源程序:I = imread(39。39。)。J = imnoise(I,39。salt amp。 pepper39。,)。K = medfilt2(J)。imshow(J)。title(39。噪聲干擾圖像39。)figure, imshow(K)。title(39。medfilt2濾波圖像39。)X=J。a=2。b=2。k=floor(a*b/2)+1。[M,N]=size(X)。uint8 Y=zeros(M,N)。funBox=zeros(a,b)。temp=zeros(a*b)。for i=1:Mafor j=1:NbfunBox=X(i:i+a,j:j+b)。temp=funBox(:)。tempSort=sort(temp)。Y(i,j)=tempSort(k)。end。end。figure, imshow(Y)。title(39。濾波圖像39。)六,利用Matlab的圖像處理工具箱中提供的函數(shù)實現(xiàn)圖像的傅立葉變換和反變換: 源程序:A=imread(39。39。)。f=rgb2gray(A)。subplot(131),imshow(f),title(39。原圖39。)。F=fft2(f)。% 快速傅立葉變換subplot(132),imshow(F),title(39。傅里葉變換39。)Fabs=abs(F)。% 求幅頻絕對值 Fc=fftshift(Fabs)。% 中心移位 SFc=log(1+Fc)。% 對數(shù)變換iFc1=ifftshift(Fc)。% 中心移位的逆變換,絕對值 iF2=ifft2(iFc1)。% 快速傅立葉變換的逆變換subplot(133),imshow(iF2),title(39。快速傅立葉變換的逆變換39。)七,低通濾波器程序:I=imread(39。39。)。subplot(221),imshow(I)。title(39。原始圖像39。)J1=imnoise(I,39。gaussian39。,)。% 疊加高斯白噪聲subplot(222),imshow(J1)。title(39。添加高斯白噪聲的圖像39。)f=double(J1)。% 數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換 g=fft2(f)。% 傅立葉變換 g=fftshift(g)。[M,N]=size(g)。nn=2。% 二階巴特沃斯(Butterworth)低通濾波器 d0=50。% 設(shè)置截止頻率 m=fix(M/2)。n=fix(N/2)。for i=1:M for j=1:Nd=sqrt((im)^2+(jn)^2)。h=1/(1+*(d/d0)^(2*nn))。% 計算低通濾波器傳遞函數(shù)result(i,j)=h*g(i,j)。end end result=ifftshift(result)。J2=ifft2(result)。J3=uint8(real(J2))。subplot(223),imshow(J3)。title(39。低通濾波后圖像39。)心得體會1,進一步熟悉了Matlab軟件、編程以及圖像處理工具箱 2,學會利用自帶函數(shù)對圖像做簡單的處理,例如:均值化等。3,熟練了一些基本函數(shù)的運用,例如fspecial,imfilter等。4,加深了對MATLAB編程的理解。5,對于試驗中的出現(xiàn)的一些問題,懂得怎樣去處理。6,通過實際操作,增強了自己的動手能力,把理論用于實踐。參考文獻:數(shù)字圖像處理第二版MATLAB教程第三篇:數(shù)字圖像處理讀書筆記數(shù)字圖像處理讀書筆記本學期的數(shù)字圖像處理課程已經(jīng)進行了3周了,通過這3周的學習讓我對數(shù)字圖像處理有了一定的認知和理解。數(shù)字圖像處理又稱為計算機圖像處理,它是指將圖像信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號并利用計算機對其進行處理的過程。這門課程的前三章主要講解了數(shù)字圖像的目的、特點、應用和發(fā)展,圖像的數(shù)字化顯示與圖像變換。數(shù)字圖像處理最早出現(xiàn)于20世紀50年代,當時的電子計算機已經(jīng)發(fā)展到一定水平,人們開始利用計算機來處理圖形和圖像信息。數(shù)字圖像處理作為一門學科大約形成于20世紀60年代初期。早期的圖像處理的目的是改善圖像的質(zhì)量,它以人為對象,以改善人的視覺效果為目的。圖像處理中,輸入的是質(zhì)量低的圖像,輸出的是改善質(zhì)量后的圖像,常用的圖像處理方法有圖像增強、復原、編碼、壓縮等。數(shù)字圖像處理是通過計算機對圖像進行去除噪聲、增強、復原、分割、提取特征等處理的方法和技術(shù)。數(shù)字圖像處理的產(chǎn)生和迅速發(fā)展主要受三個因素的影響:一是計算機的發(fā)展;二是數(shù)學的發(fā)展(特別是離散數(shù)學理論的創(chuàng)立和完善)。三是廣泛的農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)、環(huán)境、軍事、工業(yè)和醫(yī)學等方面的應用需求的增長。一般來講,對圖像進行處理(或加工、分析)的主要目的有三個方面:(1)提高圖像的視感質(zhì)量,如進行圖像的亮度、彩色變換,增強、抑制某些成分,對圖像進行幾何變換等,以改善圖像的質(zhì)量。(2)提取圖像中所包含的某些特征或特殊信息,這些被提取的特征或信息往往為計算機分析圖像提供便利。提取特征或信息的過程是模式識別或計算機視覺的預處理。提取的特征可以包括很多方面,如頻域特征、灰度或顏色特征、邊界特征、區(qū)域特征、紋理特征、形狀特征、拓撲特征和關(guān)系結(jié)構(gòu)等。(3)圖像數(shù)據(jù)的變換、編碼和壓縮,以便于圖像的存儲和傳輸。不管是何種目的的圖像處理,都需要由計算機和圖像專用設(shè)備組成的圖像處理系統(tǒng)對圖像數(shù)據(jù)進行輸入、加工和輸出。數(shù)字圖像處理有以下幾點基本特點:(1)目前,數(shù)字圖像處理的信息大多是二維信息,處理信息量很大。如一幅256256低分辨率黑白圖像,要求約64kbit的數(shù)據(jù)量;對高分辨率彩色512512圖像,則要求768kbit數(shù)據(jù)量;如果要處理30幀/秒的電視圖像序列,則每秒要求500kbit~。因此對計算機的計算速度、存儲容量等要求較高。(2)數(shù)字圖像處理占用的頻帶較寬。與語言信息相比,占用的頻帶要大幾個數(shù)量級。,而語音帶寬僅為4kHz左右。所以在成像、傳輸、存儲、處理、顯示等各個環(huán)節(jié)的實現(xiàn)上,技術(shù)難度較大,成本亦高,這就對頻帶壓縮技術(shù)提出了更高的要求。(3)數(shù)字圖像中各個像素是不獨立
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