第2章数字图像基础ppt课件.ppt
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1、数字图像处理Digital Image Processing,数字图像处理,第2章 数字图像基础,主要介绍图像信号的数字化以及数字图像的表示方式。,第2章 数字图像基础,2.1 图像信号的数字化,2.2 数字图像表示,安徽建筑工业学院,上节知识回顾,一、什么是图像?,二、图像质量含义,三、主客观评价方法,“图”是物体透射或反射光的分布,是客观存在的。“像”是人的视觉系统对图的接收在大脑中形成的印象或认识,是人的感觉。“图像”是两者的结合。,图像逼真度:被评价图像与原标准图像的偏离程度 。图像可懂度:指图像能向人或机器提供信息的能力。,2.1 图像信号的数字化,数字图像的描述是指如何用一个数值方
2、式来表示一幅图像。数字图像是图像的数字表示,像素是其最小的单位。,x,y,0,f (x,y),2.1 图像信号的数字化,所谓的图像数字化,是指将模拟图像经过离散化之后,得到用数字表示的图像。图像的数字化包括空间离散化(即采样)和明暗表示数据的离散化(即量化)。,2.1 图像信号的数字化,2.1 图像信号的数字化,一、采样和量化 人眼感知的景物一般是连续的模拟图像。即空间位置的延续性和光强度变化的连续性。,采样:在空间上用有限的采样点代替连续无限的坐标值。量化:对每个取样点灰度值的离散化过程,采样要满足奈奎斯特采样定理。,2.1 图像信号的数字化,数学知识回顾,函数定义:,卷积定义:,积分性质:
3、,筛选性质:,数学知识回顾,一. 采样,一幅图像应取多少点才能完全由这些取样点来重建原图像?,样点过多,增加了用于表示这些样点的信息量;样点过少,则可能会丢失原图像所包含的信息。因此最少采样点数应满足一定的约束条件,即奈奎斯特采样定理。,采样 是指将在空间上连续的图像转换成离散的采样点(即像素)集的操作。图像是二维分布的信息,采样是在 x轴和y轴两个方向上进行的。一般情况下, x轴方向与y轴方向的采样间隔相同。,一. 采样,一. 采样,(一)、图像信号的频谱,实际二维的图像信号的傅立叶变换在频域上是有界的,即信号的频谱的有用成分总落在一定的频域范围内。,空间频率成分和二维图像的相互关系,(二)
4、二维采样定理,图像的频谱Fi(u,v)在水平方向的截止频率为um,在垂直方向的截止频率为vm,则只要水平方向的空间采样频率u02um,垂直方向的空间采样频率v02vm,即采样点的水平间隔为x1/2 um,垂直间隔为y1/2vm,图像可被精确地恢复。,二维采样网格,取样后图像在空域和频域的表示,令fi(x,y)为一连续函数,频域上占有限带宽,空间上无限大。理想空间取样函数对连续的图像进行采样后的图像为:,在频域,它的频谱为F fp(x,y)= F fi(x,y)* F (S(x,y) 式中“*”表示卷积,“F”表示傅立叶变换。,空域上函数无穷阵列的傅立叶变换是频域中函数的无穷阵列,取样后的频谱为
5、:,取样后的频谱Fp(u,v)是原频谱Fi(u,v)在u,v平面上按照u、v周期无限重复。,取样后频谱为:,原始模拟图像fi(x,y),其频率域上的有限傅立叶频谱为Fi(u,v)。,例:如何从取样图像的频域信息中恢复原来图像?,当频谱互不交叠,采用理想的二维方形滤波器,其特性为:,该方形低通滤波器的冲激响应h(x,y)是H(u,v)的傅立叶反变换,恢复图像的频谱 Fr(u,v)= Fp(u,v) H(u,v),从频域上恢复图像即对取样频谱经方形理想滤波器后求傅立叶反变换得到恢复图像。,恢复图像为:,重建图像fr(x,y)是原始图像fi(x,y)通过其取样权值为sinc函数的线性组合。,满足采样
6、定理正确恢复,(三)、频谱混叠和亚采样,亚采样和混叠效应,用任何滤波器都无法提取信号,亚采样导致混叠失真,通过菱形亚取样来减少混叠失真效果,统计表明,自然图像频谱主要分布在以原点为中心、4个顶点在u/v轴上的一个菱形区域。,菱形亚采样,菱形网格与间隔为x、y的正交取样相比,它在水平方向的间隔减少了一倍,是一种亚取样,适当的滤波器(菱形低通滤波器)将其基本频谱部分滤出,以无失真(或失真较小)地恢复原图像。,(四):实际采样,设取样脉冲阵列是由(2I+1)(2J+1)有限个相同脉冲p(x,y)组成即取样脉冲阵列,即:,把S(x,y)理解成是由有限的函数阵列d(x,y)通过冲激响应为p(x,y)的线
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