冈萨雷斯数字图像处理中文版ppt课件.ppt
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1、数字图像处理,伦琴因发现X射线获得首届诺贝尔物理学奖。,Hounsfield和Cormack因发明CT获得1979年诺贝尔医学和生理学奖。,Bloch和Purcell因发现NMR现象获得1952年诺贝尔物理学奖。,发明MRI中Fourier重建方法的Ernst获得1991年诺贝尔化学奖。,Lauterbur和Mansfield因发明MRI方法获得2003年诺贝尔医学和生理学奖。,第一章 绪 论,一、研究背景: 地球数字化带来的任务,一方面要求处理对象的数字化,一方面要求处理时的直观性。因此给我们带来了许多的研究课题和研究方向。,二、数字图像处理的概念,1. 什么是图像“图”是物体投射或反射光的
2、分布,“像” 是人的视觉系统对图的接受在大脑中形成的印象或反映。 是客观和主观的结合。1 模拟图像,2 数字图像,数字图像是指由被称作象素的小块区域组成的二维矩阵。将 物理图象行列划分后,每个小块区域称为像素(pixel)。 每个像素包括两个属性:位置和灰度。对于单色即灰度图像而言,每个象素的亮度用一个数值来表示,通常数值范围在0到255之间,即可用一个字节来表示, 0表示黑、255表示白,而其它表示灰度级别。 物理图象及对应 的数字图象,灰度级,灰度图像(128x128)及其对应的数值矩阵,125,153,158,157,127, 70,103,120,129,144,144,150,150
3、,147,150,160,165,160,164,165,167,175,175,166,133, 60,133,154,158,100,116,120, 97, 74, 54, 74,118,146,148,150,145,157,164,157,158,162,165,171,155,115, 88, 49,155,163, 95,112,123,101,137,108, 81, 71, 63, 81,137,142,146,152,159,161,159,154,138, 81, 78, 84,114, 95,167, 69, 85, 59, 65, 43, 85, 34, 69, 78
4、,104,101,117,132,134,149,160,165,158,143,114, 99, 57, 45, 51, 57,(仅列出一部分(26x31)),彩色图象可以用红、绿、蓝三元组的二维矩阵来表示。,通常,三元组的每个数值也是在0到255之间,0表示相应的基色在该象素中没有,而255则代表相应的基色在该象素中取得最大值,这种情况下每个象素可用三个字节来表示。,彩色图象(128x128)及其对应的数值矩阵(仅列出一部分(25x31)),(207,137,130) (220,179,163) (215,169,161) (210,179,172) (210,179,172) (207,
5、154,146) (217,124,121) (226,144,133) (226,144,133) (224,137,124) (227,151,136) (227,151,136) (226,159,142) (227,151,136) (230,170,154) (231,178,163) (231,178,163) (231,178,163) (236,187,171) (236,187,171) (239,195,176) (239,195,176) (240,205,187) (239,195,176) (231,138,123) (217,124,121) (215,169,16
6、1) (216,179,170) (216,179,170) (207,137,120) (159, 51, 71) (189, 89,101) (216,111,110) (217,124,121) (227,151,136) (227,151,136) (226,159,142) (226,159,142) (237,159,135) (237,159,135) (231,178,163) (236,187,171) (231,178,163) (236,187,171) (236,187,171) (236,187,171) (239,195,176) (239,195,176) (23
7、6,187,171) (227,133,118) (213,142,135) (216,179,170) (221,184,170) (190, 89, 89) (204,109,113) (204,115,118) (189, 85, 97) (159, 60, 78) (136, 38, 65) (160, 56, 75) (204109113)(227151136)(226159142)(237159135)(227151136),2.什么是数字图像处理,数字图像处理就是利用计算机系统对数字图像进行各种目的的处理,三、数字图像的表示方法,y,x,对连续图像f(x,y)进行数字化,空间上,
8、图像抽样,幅度上,灰度级量化,x方向,抽样M行y方向,每行抽样N点整个图像共抽样MN个像素点一般取M=N=2n=64,128,256,512,1024,2048,三、数字图像的表示方法,数字图像常用矩阵来表示:,x=0,1, ,N-1y=0,1, ,N-1,f(i,j)=0255,(灰度级为256,设灰度量化为8bit),数字图像处理的三个层次,从计算机处理的角度可以由高到低将数字图像分为三个层次。这三个层次覆盖了图像处理的所有应用领域,图像工程的示意图,数字图像处理的三个层次,1. 图像处理: 对图像进行各种加工,以改善图像的视觉效果;强调图 像之间进行的变换; 图像处理是一个从图像到图像的
9、过程。,2. 图像分析:对图像中感兴趣的目标进行提取和分割,获得目标的客观信息(特点或性质),建立对图像的描述;以观察者为中心研究客观世界;图像分析是一个从图像到数据的过程。,3. 图像理解:研究图像中各目标的性质和它们之间的相互联系;得出对图像内容含义的理解及原来客观场 景的解释;以客观世界为中心,借助知识、经验来推理、认识客观世界,属于高层操作(符号运算)。,可见,图像处理、图像分析和图像理解是处在三个抽象程度和数据量各有特点的不同层次上。图像处理是比较低层的操作, 它主要在图像像素级上进行处理, 处理的数据量非常大。图像分析则进入了中层,分割和特征提取把原来以像素描述的图像转变成比较简洁
10、的非图像形式的描述。图像理解主要是高层操作, 基本上是对从描述抽象出来的符号进行运算,其处理过程和方法与人类的思维推理有许多类似之处。 根据本课程的任务和目标,本书重点放在图像处理上,并学习图像分析的基本理论和方法。,图像工程与相关学科的联系和区别,图像工程是一门交叉学科研究方法上,与数学、物理学(光学)、生理学、心理学、电子学、计算机科学相互借鉴;研究范围上,与计算机图形学、模式识别、计算机视觉相互交叉。,图像工程与相关学科的联系和区别,四、数字图像处理的起源,上世纪20年代,纽约伦敦海底电缆传输数字化的新闻图片。传递时间从一个多星期减少到3个小时,历史,1921年电报打印机采用特殊字符在编
11、码纸带打印。输出设备从通用在到专用,1922年两次穿越大西洋,穿孔纸得到图像检测误差。图像通信系统信源编码和信道编码,1929年从伦敦到纽约15级色调通过电缆传递照片。从早期5个灰度到15灰度。现在的网络、移动通信再次历经这个过程。,四、数字图像处理的起源,数字图像处理的历史与数字计算机的发展密切相关,它必须依靠数字计算机及数据存储、显示和传输等相关技术的发展。,五十年代中期在太空计划的推动下开始这项技术的研究。重要标志是1964年美国喷气推进实验室(JPL)正式使用数字计算机对“徘徊者7号”太空船送回的四千多张月球照片进行了处理。,四、数字图像处理的起源,进行太空应用的同时,数字图像处理技术
12、在20世纪60年代末和70年代初开始用于医学图像、地球遥感监测和天文学等领域。1895年伦琴发现X射线,获1901年诺贝尔物理学奖。1975年Godfrey N. Hounsfield和Allan M. Cormack发明了计算机断层技术(CT),获1979年诺贝尔医学奖。在今天引领这图像处理某些最活跃的应用领域。,五、数字图像处理的应用实例,数字图像处理的应用领域多种多样。最主要的图像源是电磁能谱,其他主要的能源包括声波、超声波和电子(用于电子显微镜)。,现状,1.5.1 伽马射线成像伽马射线成像的主要用途包括医学和天文观测。,1.5.2 X射线成像,X射线在医学诊 断上的应用,(a)X光片
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