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正文內(nèi)容

數(shù)字圖像處理(文件)

 

【正文】 換的離散數(shù)字算法已被廣泛用于許多問(wèn)題的變換研究中。編程完成后運(yùn)行時(shí)輸入文件名與保存時(shí)文件名相同,區(qū)分大小寫(xiě)。一幅圖像唯一確定出與之對(duì)應(yīng)的直方圖,但不同圖像可能有相同的直方圖。處理的結(jié)果使圖像更適合與人的視覺(jué)特征或機(jī)器的識(shí)別系統(tǒng)。39。J=imhist(I)./p。)。title(39。imhist(Im)。%顯示原圖的直方圖 subplot(2,2,3)。)。均衡化結(jié)果的直方圖39。三、實(shí)驗(yàn)運(yùn)行結(jié)果四、實(shí)驗(yàn)中遇到的問(wèn)題及解決方法顯示圖像無(wú)法打開(kāi),最終查出來(lái)時(shí)圖像格式弄錯(cuò)了。七、程序清單clc。)。原圖39。i=fftshift(i)。[x,y]=meshgrid(x,y)。)。end end end subplot(3,2,4)。[x,y]=meshgrid(x,y)。)。%逆傅里葉變換 imshow(uint8(abs(b)))。subplot(3,2,6)。理想高通濾波后的圖像39。Figure。subplot(3,2,1)。)。% 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)矩陣 subplot(3,2,2)。z=log(abs(g))。)。m=fix(M/2)。% 計(jì)算低通濾波器傳遞函數(shù) result(i,j)=h*g(i,j)。[x,y]=meshgrid(x,y)。低通濾波后的頻譜39。J3=uint8(abs(J2))。低通濾波后的圖像39。m=fix(M/2)。else h=1/(1+*(d0/d)^(2*nn))。y=0:1:255。%以三維坐標(biāo)顯示該圖像頻譜圖 title(39。J2=ifft2(result)。title(39。五、思考題(1)邊緣的方向是什么意思?為什么要考慮邊緣的方向?答:邊緣常常意味著一個(gè)區(qū)域的終結(jié)和另一個(gè)區(qū)域的開(kāi)始,圖像的邊緣也包含了物體的形狀的重要信息,他不僅在分析圖像時(shí)大幅度的減少了要處理的信息量,而且還保護(hù)了目標(biāo)的邊界結(jié)構(gòu)。也即把檢測(cè)整體特性轉(zhuǎn)化為檢測(cè)局部特性。七、程序清單邊緣檢測(cè)由edge函數(shù)實(shí)現(xiàn)各算子對(duì)圖像的邊緣檢測(cè)clear all。I=rgb2gray(I)。%利用Sobel算子進(jìn)行邊緣檢測(cè) BW2 = edge(I,39。prewitt39。)。%利用canny算子進(jìn)行邊緣檢測(cè) subplot(2,3,1),imshow(I)subplot(2,3,2),imshow(BW1)subplot(2,3,3),imshow(BW2)subplot(2,3,4),imshow(BW3)subplot(2,3,5),imshow(BW4)subplot(2,3,6),imshow(BW5)邊緣連接使用Hough變換作線檢測(cè)和連接clear all。I=RGB。)。ThetaResolution39。), axis on, axis normal xlabel(39。)p = houghpeaks(H,5,39。s39。white39。,10,39。lines(k).point2]。Color39。end第五篇:數(shù)字圖像處理實(shí)驗(yàn)報(bào)告數(shù)字圖像處理實(shí)驗(yàn)報(bào)告目錄一、數(shù)字圖像處理簡(jiǎn)介圖像處理,是對(duì)圖像進(jìn)行分析、加工、和處理,使其滿足視覺(jué)、心理以及其他要求的技術(shù)。圖像處理是信號(hào)處理的子類(lèi),另外與計(jì)算機(jī)科學(xué)、人工智能等領(lǐng)域也有密切的關(guān)系。C:Documents and 39。subplot(3,1,1)。)subplot(3,1,2)。)subplot(3,1,3)。)(2)圖像旋轉(zhuǎn) 原圖效果展示:代碼:clc。D:My DocumentsMy 39。alpha=pi/4。hnew=ceil(hnew)。Imgnew2=zeros(hnew,wnew)。0])。amp。endif(yy_low)elsey=y_up。p4=Img(x_up,y_up)。Imgnew2(u,v)=(1s)*(1t)*p1+(1s)*t*p3+(1t)*s*p2+s*t*p4。figure。)。原圖39。,0,)。添加高斯噪聲39。,)。添加斑點(diǎn)噪聲39。用不同的灰度色階來(lái)表示“ 紅,綠,藍(lán)”在圖像中的比重。通道是Photoshop處理圖像的核心部分,所有的色彩調(diào)整工具都是圍繞在這個(gè)核心周?chē)褂玫摹5?,在?shù)字圖像領(lǐng)域之外,“黑白圖像”也表示“灰度圖像”,例如灰度的照片通常叫做“黑白照片”。這種精度剛剛能夠避免可見(jiàn)的條帶失真,并且非常易于編程。二值圖像一般用來(lái)描述文字或者圖形,其優(yōu)點(diǎn)是占用空間少,缺點(diǎn)是,當(dāng)表示人物,風(fēng)景的圖像時(shí),二值圖像只能描述其輪廓,不能描述細(xì)節(jié)。W、單色圖像表示二值圖像,但是也可以用來(lái)表示每個(gè)像素只有一個(gè)采樣值的任何圖像,例如灰度圖像等。二值圖像操作只返回與二值圖像的形式或結(jié)構(gòu)有關(guān)的信息,如果希望對(duì)其他類(lèi)型的圖像進(jìn)行同樣的操作,則首先要將其轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制的圖像格式,可以通過(guò)調(diào)用MATLAB提供的im2bw()來(lái)實(shí)現(xiàn)。二值圖像可以解釋為二維整數(shù)格Z,圖像變形處理領(lǐng)域很大程度上就是受到這個(gè)觀點(diǎn)啟發(fā)。由于原圖像的坐標(biāo)是以左上角為原點(diǎn)的,所以我們先把坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為以圖像中心為原點(diǎn)。在新的坐標(biāo)系下,假設(shè)(x0,y0)距離原點(diǎn)的距離為r,點(diǎn)與原點(diǎn)之間的連線與x軸的夾角為b,旋轉(zhuǎn)的角度為a,旋轉(zhuǎn)后的點(diǎn)為(x1,y1)噪聲:是電路或系統(tǒng)中不含信息量的電壓或電流。SAR圖像斑點(diǎn)噪聲的去除一方面要抑制圖像均勻區(qū)域斑點(diǎn)噪聲,另一方面要保持圖像邊緣和紋理細(xì)節(jié)信息。但這類(lèi)算法存在自身無(wú)法克服的矛盾:一方面為增強(qiáng)斑點(diǎn)去噪效果需選較大的濾波窗口,另一方面為保持圖像的實(shí)際分辨率要求所選的窗口較小。高斯白噪聲包括熱噪聲和散粒噪聲。,)。%添加均值為0。在通常情況下,可以用它來(lái)代替底層編程語(yǔ)言,如C和C++。圖形處理功能圖形處理功能MATLAB自產(chǎn)生之日起就具有方便的數(shù)據(jù)可視化功能,以將向量和矩陣用圖形表現(xiàn)出來(lái),并且可以對(duì)圖形進(jìn)行標(biāo)注和打印。同時(shí)對(duì)一些特殊的可視化要求,例如圖形對(duì)話等,MATLAB也有相應(yīng)的功能函數(shù),保證了用戶不同層次的要求。七、總結(jié)運(yùn)用matlab軟件對(duì)圖像進(jìn)行處理,讓我鞏固了之前所學(xué)的知識(shí),同時(shí)也在這次作業(yè)中更加了解到matlab語(yǔ)言在生活中的運(yùn)用環(huán)境和掌握這門(mén)語(yǔ)言的重要性八、存在問(wèn)題? ,為何添加椒鹽噪聲時(shí)無(wú)法顯示。一般來(lái)說(shuō),它們都是由特定領(lǐng)域的專(zhuān)家開(kāi)發(fā)的,用戶可以直接使用工具箱學(xué)習(xí)、應(yīng)用和評(píng)估不同的方法而不需要自己編寫(xiě)代碼??捎糜诳茖W(xué)計(jì)算和工程繪圖。MATLAB的這些函數(shù)集包括從最簡(jiǎn)單最基本的函數(shù)到諸如矩陣,特征向量、快速傅立葉變換的復(fù)雜函數(shù)。其可以快捷的實(shí)現(xiàn)用戶所需的各種計(jì)算功能。gaussian39。salt amp。如果一個(gè)噪聲,它的幅度分布服從高斯分布,而它的功率譜密度又是均勻分布的,則稱它為高斯白噪聲。非相干多視處理會(huì)降低圖像的地面分辨率。這些源產(chǎn)生的電磁波或尖峰脈沖通過(guò)磁、電耦合或是通過(guò)電源線等路徑進(jìn)入放大電路,各種電氣設(shè)備,形成各種形式的干擾。那么不難得到: x1 = x0w/2。當(dāng)然這個(gè)點(diǎn)通常就是圖像的中心。一些輸入輸出設(shè)備,如激光打印機(jī)、傳真機(jī)、單色計(jì)算機(jī)顯示器等都可以處理二值圖像。這兩個(gè)可取的值分別對(duì)應(yīng)于關(guān)閉和打開(kāi),關(guān)閉表征該像素處于背景,而打開(kāi)表征該像素處于前景。二值圖像是每個(gè)像素只有兩個(gè)可能值的數(shù)字圖像。在這樣的應(yīng)用領(lǐng)域每個(gè)采樣 16 位即 65536 級(jí)得到流行。灰度圖像經(jīng)常是在單個(gè)電磁波頻譜如可見(jiàn)光內(nèi)測(cè)量每個(gè)像素的亮度得到的。這類(lèi)圖像通常顯示為從最暗黑色到最亮的白色的灰度,盡管理論上這個(gè)采樣可以任何顏色的不同深淺,甚至可以是不同亮度上的不同顏色。通道是整個(gè)Photoshop顯示圖像的基礎(chǔ)。五、算法綜述 灰度圖像:一幅完整的圖像,是由紅色、綠色、藍(lán)色三個(gè)通道組成的。imshow(J)。J=imnoise(I,39。imshow(J)。J1=imnoise(I,39。imshow(I)。(3)對(duì)給定的圖像添加噪聲(斑點(diǎn)噪聲、高斯噪聲)效果展示:代碼:I= imread(39。imshow(Imgnew2,[])。t=yy_low。p2=Img(x_up,y_low)。amp。y=tem(2)。for u=1:hnewfor v=1:wnewtem=T*([u。T=[cos(alpha),sin(alpha)。hnew=w*sin(alpha)+h*cos(alpha)。Img=double(Img)。close all。title(39。title(39。title(39。i = rgb2gray(a)。然而,圖像屬于二維信號(hào),和一維信號(hào)相比,它有自己特殊的一面,處理的方式和角度也有所不同。目前大多數(shù)的圖像是以數(shù)字形式存儲(chǔ),因而圖像處理很多情況下指數(shù)字圖像處理。green39。LineWidth39。,10)。lines = houghlines(BW,T,R,p,39。color39。,ceil(*max(H(:))))。), ylabel(39。figure(1), imshow(T,R,H,[],39。RhoResolution39。BW = edge(I,39。d:39。canny39。%利用prewitt算子進(jìn)行邊緣檢測(cè) BW4 = edge(I,39。)。sobel39。d:39。六、實(shí)驗(yàn)心得體會(huì)對(duì)于一些圖像處理的函數(shù)不是很了解,只能夠按課本的參照函數(shù)拷貝做實(shí)驗(yàn),對(duì)于其中的一些函數(shù)問(wèn)題理解不是很透徹,有些甚至完全不懂。(2)Hough變換原理是什么?答:Hough變換的基本原理在于利用點(diǎn)與線的對(duì)偶性,將原始圖像空間的給定的曲線通過(guò)曲線表達(dá)形式變?yōu)閰?shù)空間的一個(gè)點(diǎn)。)。subplot(3,2,5)。)。z=log(abs(result))。end end subplot(3,2,6)。for i=1:M for j=1:N d=sqrt((im)^2+(jn)^2)。%利用二階巴特沃斯(Butterworth)高通濾波器nn=2。imshow(J3)。result=ifftshift(result)。
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