MATLAB在数字图像处理中的应用课件.ppt
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1、MATLAB在数字图像处理中的应用,MATLAB中,一幅图像可能包含一个数据矩阵,也可能包含一个颜色映射表矩阵。,MATLAB中有4种基本的图像类型:,(1)索引图像;,(2)灰度图像;,(3)RGB图像,(4)二值图像,1、索引图像,索引图像包括一个数据矩阵X,一个颜色映像矩阵map。,其中map是一个包含三列和若干行的数据矩阵,其每一个元素的值均为【0,1】之间的双精度浮点型数据。,map矩阵的每一列分别表示红色、绿色和蓝色的颜色值。,在MATLAB中,索引图像是从像素值到颜色映射表值的“直接映射”。,像素颜色由数据矩阵X作为索引指向矩阵map进行索引。,例如,值1指向矩阵map中的第一行
2、,2指向第二行,依次类推。,.4 15 6 8.2 8 3 79.,0 0 00.2946 0.1234 0.23450.3245 0.2589 0.3689,X,map=imread(trees.tif)image(X)colormap(map),显示结果如图6.4.1所示:,2、灰度图像,MATLAB中,一幅灰度图像是一个数据矩阵I,其中I中的数据均代表了在一定范围内的颜色灰度值。,MATLAB把灰度图像存储为一个数据矩阵,该数据矩阵中的的元素分别代表了图像中的像素。,在MATLAB中,要显示一幅灰度图像,需要调用函数imagesc(即image scale,图像缩放函数)。,例6.4.2
3、 用imagesc函数显示一幅灰度图像。,x=imread(trees.tif);,imagesc(x);,colormap(gray),显示结果如图6.4.2所示:,3、RGB图像,RGB图像,即真彩图像,在MATLAB中存储为nm3的数据矩阵。,数组中的元素定义了图像中每一个像素的红、绿、蓝颜色值。,像素的颜色由保存在像素位置上的红、绿、蓝的灰度值的组合来确定。,图形文件格式把RGB图像存储为24位的图像,红、绿、蓝分别占8位。,例6.4.3 调用image函数显示RGB图像。,RGB=imread(flowers.tif);,image(RGB),显示结果如图6.4.3所示:,4、二值图
4、像,与灰度图像相同,二值图像只需要一个数据矩阵,每个像素只取两个灰度值。,例:用imshow函数显示一个二值图像。,imshow circles.tif,显示结果如图6.4.4所示:,5、在一个图形窗口中显示多幅图像,为了便于在多幅图像之间进行比较,需要将这些要比较的图像显示在一个图形窗口中,用subimage函数。,subimage(X,map),subimage(I),subimage(RGB)分别用于显示索引色、灰度及真彩色图像。,subimage(x,y,)表示将图像按指定的坐标系(x,y)显示。,RGB1=imread(football.jpg);,RGB2=imread(green
5、s.jpg);,I1=imread(rice.tif);,I2=imread(testpat1.tif);,subplot(2,2,1);,subimage(0,500,0,500,RGB1);,subplot(2,2,2);,subimage(0,500,0,500,RGB2);,subplot(2,2,3);,subimage(0,500,0,500,I1);,subplot(2,2,4);,subimage(0,500,0,500,I2);,6、增强对比度,X1=imread(pout.tif);figure,imshow(X1)f0=0;g0=0;f1=70;g1=30;f2=180;
6、g2=230;f3=255;g3=255;figure,plot(f0,f1,f2,f3,g0,g1,g2,g3),axis tight,xlabel(f),ylabel(g)title(intensity transformation)r1=(g1-g0)/(f1-f0);b1=g0-r1*f0;r2=(g2-g1)/(f2-f1);b2=g1-r2*f1;r3=(g3-g2)/(f3-f2);b3=g2-r3*f2;,m,n=size(X1);X2=double(X1);for i=1:mfor j=1:n f=X2(i,j);g(i,j)=0;if(f=0),elseif(f=f1)en
7、d endendfigure,imshow(mat2gray(g),原图像、变换曲线和处理后的图像如下:,7、利用MATLAB工具箱中的函数imadjust()增强对比度。,代码如下:X1=imread(pout.tif);figure,imshow(X1)J=imadjust(X1,0.25 0.6,1.2322);figure,imshow(J),J=adjust(I,low high,bottom top,gamma)表示返回图像I经调整后的图像J。low high为原图像中要变换的灰度范围,bottom top指定了变换后的灰度范围,其中low,high,bottom,top的取值范围
8、都使01,并且lowhigh,bottomtop,这是因为在MATLAB中将0255的灰度范围影射到01的范围内。,gamma为矫正量,它指定了变换曲线的形状,描述了I和J的值之间的关系;通常当gamma大于1时,图像变暗,而当gamma 小于1时,图像变亮。,8、采用对数形式的变换函数进行动态范围压缩。g=c*log(1+f)其中,c是比例尺常数,运行如下代码段实现对数变换:,X1=imread(circuit.tif);figure,imshow(X1)m,n=size(X1);X2=double(X1);for i=1:m,for j=1:n g(i,j)=c*log(X2(i,j)+1
9、);endendfigure,imshow(mat2gray(g);,9 图像二值化处理。,X1=imread(pout.tif);figure,imshow(X1)f1=100;figure,plot(0,f1,f1,255,0,0,255,255,)axis tight,xlabel(f),ylabel(g)title(intensity transformation)m,n=size(X1)X2=double(X1);,for i=1:m for j=1:n f=X2(i,j);g(i,j)=0;if(f=0),end endendfigure,imshow(mat2gray(g),变换
10、曲线和变换结果分别如下图:,10、实现直方图均衡化,用J=histeq(I,n)函数来完成这项工作,其中I是原始图像矩阵,J是变换后所得的图像矩阵。,实现代码如下:,I=imread(tire.tif);J=histeq(I);imshow(I)figure,imshow(J)figure,imhist(I,64)figure,imhist(J,64),原始图像 原始直方图,直方图均衡化所得图像 直方图均衡化后的直方图,11、实现直方图规定化,I=imread(tire.tif);hgram=0:225 J=histeq(I,hgram);imshow(I)figure,imshow(J)fi
11、gure,imhist(J,64),J=histeq(I,hgram)可实现直方图规定化,其中hgram是由用户指定的矢量,规定将原始图像I的直方图近似变换成hgram。,使用直方图均衡化得到的结果在一些较暗的区域有些细节仍不太清楚;规定化所得的结果比均衡化更亮,对应于均衡化图像中较暗区域的一些细节更清晰。从直方图上看,灰度值高的一边更为密集。,二、图像间的代数运算,代数运算是指对两幅图像进行点对点的加、减、乘、除计算而的到输出图像的运算。,1.图像相减运算,设有图像f(x,y)和h(x,y),它们的差为:,g(x,y)=f(x,y)h(x,y),图像相减可以用于去除一幅图像中所不需要的加性图
12、案,加性图案可能是缓慢变化的背景阴影、周期性的噪声,或在图像上每个象素处均已知的附加污染等。,减法也可以用于检测同一场景的两幅图像之间的变化。,例如通过对一场景的序列图像的减运算可检测运动。在计算用于确定物体边界位置的梯度时,也要用到图像减运算。,例1 显示采用离散余弦变换压缩的图像与原图像的差别。,用原图像与压缩后的图像相减,实现代码如下:,I=imread(cameraman.tif);I=double(I)/255;T=dctmtx(8);B=blkproc(I,8 8,P1*x*P2,T,T);,mask=1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13、0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;,B2=blkproc(B,8 8,P1.*x,mask);I2=blkproc(B2,8 8,P1*x*P2,T,T);imshow(I),figure,imshow(I2)M=I2-I;figure,imshow(mat2gray(M),原始图像 经压缩、解压后的图像,相减所得图像,2.图像相加运算,设有图像f(x,y)和h(x,y),它们的和为 g(x,y)=f(x,y)+h(x,y),图像相加的一个重要应用是对同
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- MATLAB 数字图像 处理 中的 应用 课件
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