第四章:图像增强课件.ppt
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1、,数字图像处理,第4章 图像增强,山东大学控制学院:陈振学,图像增强是指按特定的需要突出一幅图像中的某些信息,同时,削弱或去除某些不需要的信息的处理方法。其主要目的是使处理后的图像对某种特定的应用来说,比原始图像更适用。因此,这类处理是为了某种应用目的而去改善图像质量的。处理的结果使图像更适合于人的视觉特性或机器的识别系统。,应该明确的是增强处理并不能增强原始图像的信息,其结果只能增强对某种信息的辨别能力,而这种处理有可能损失一些其他信息。图像增强是数字图像处理的基本内容之一。,一、灰度直方图的概念及性质二、图像处理基本方式三、灰度变换 四、图像平滑五、图像锐化六、中值滤波,图像增强技术主要包
2、括:,在实用中可以采用单一方法处理,也可以采用几种方法联合处理,以便达到预期的增强效果。图像增强技术基本上可分成两大类:频域处理法 空域处理法,频域处理法的基础是卷积定理。它采用修改图像傅里叶变换的方法实现对图像的增强处理。由卷积定理可知,如果原始图像是f(x,y),处理后的图像是g(x,y),而h(x,y)是处理系统的冲激响应,那么,处理过程可由下式表示 其中代表卷积。,如果,分别是 的傅立叶变换,那么,上面的卷积关系可表示为变换域的乘积关系,即 式中,为传递函数。,在增强问题中,f(x,y)是给定的原始数据,经傅立叶变换可得到F(u,v)。选择合适的H(u,v),使得由式 得到的g(x,y
3、)比f(x,y)在某些特性方面更加鲜明、突出,因而更加易于识别、解译。,例如,可以强调图像中的低频分量使图像得到平滑,也可以强调图像中的高频分量使图像的边缘得到增强等等。以上就是频域处理法的基本原理。,空域法是直接对图像中的像素进行处理,基本上是以灰度映射变换为基础的。所用的映射变换取决于增强的目的。例如增加图像的对比度,改善图像的灰度层次等处理均属空域法处理。,应该特别提及的是增强后的图像质量好坏主要靠人的视觉来评定,而视觉评定是一种高度的主观处理。因此,为了一种特定的用途而采用的一种特定的处理方法,得到一幅特定的图像,对其质量的评价方法和准则也是特定的,所以,很难对各种处理定出一个通用的标
4、准。由此可知,图像增强没有通用理论。,彩色图像转灰度图像,1、将彩色图像中的三分量的亮度作为三个灰度图。2、将彩色图像中的三分量亮度求平均得一个灰度图。3、将RGB模型转为HIS模型,其中I为亮度(灰度)图。,一、灰度直方图的概念及性质,一、灰度直方图的概念及性质,在图像处理与分析中,灰度直方图是一个简单有效并常用的工具。灰度直方图可以直观地反映图像中灰度级的统计分布特征。,灰度级的直方图描述了一幅图像的概貌,用修改直方图的方法增强图像是实用而有效的处理方法之一。,什么是灰度级的直方图呢?简单地说,灰度级的直方图就是反映一幅图像中的灰度级与出现这种灰度的概率之间的关系的图形。,一、灰度直方图的
5、概念及性质,1、概念1)定义一:横坐标为灰度级,纵坐标为该灰度级的像素个数。,2)定义二:横坐标为灰度级,纵坐标为该灰度级出现的频数。,是第k个灰度级,k=0,1,2,,L1;,是图像中灰度级为 的像素个数;,是图像的像素总数。,灰度直方图表示图像中具有某种灰度级的像素的个数。,1,5,2,4,3,5,4,6,5,2,6,14,一、灰度直方图的概念及性质,2.直方图的性质,(3)一幅图像分成多个子区域,多个子区域的直方图之和即为原图像的 直方图。,(1)灰度直方图只能反映图像的灰度分布情况,而不能反映图像像素的位置,即丢失了像素的位置信息。(2)一幅图像对应唯一的灰度直方图,反之不成立。不同的
6、图像可对应相同的直方图。,在离散形式下,灰度直方图的计算如下:,在坐标中做出rk与pr(rk)的关系图形,即为该图像的直方图。,rk代表离散灰度级,pr(rk)代表概率密度函数,表示原始图像的灰度分布,nk为图像中出现rk级灰度的像素数,n是图像像素总数,3.直方图的计算与简单绘制,程序演示,程序跟踪演示,一、灰度直方图的概念及性质,一幅给定图像的灰度级分布在0r1范围内(灰度级进行了归一)。可以对0,1内的任一r值进行变换 s=T(r)变换函数T(r)应满足下列条件:(1)在0r1区间内,T(r)值单调增加;(2)对于0r1,有 0T(r)1。,保证了图像的灰度级从白到黑的次序不变,保证了映
7、射变换后的像素灰度值在容许的范围内,4.直方图的映射变换,直方图均衡化的基本思想是对在图像中像素个数多的灰度级拓宽,而对像素个数少的灰度级进行缩减。直方图均衡化处理是以累积分布函数变换法为基础的直方图修正法。变换函数为,式中:是积分变量,而 就是r的累积分布函数。,一、灰度直方图的概念及性质,5.直方图均衡,当灰度级是离散值时:,其反变换式为,一、灰度直方图的概念及性质,1 2 3 4 5 6,1 2 3 4 5 6,程序演示,一、灰度直方图的概念及性质,一、灰度直方图的概念及性质,3、应用1)评价数字图像的视觉效果,一、灰度直方图的概念及性质,2)确定图像二值化的阈值,一、灰度直方图的概念及
8、性质,3)计算图像信息量 图像信息熵反映了图像信息丰富的程度,它在图像编码处理中有重要意义。,二、图像处理基本方式,1、局部处理和点处理像素的邻域 常用的4-邻域、8-邻域如图(a)、(b)所示。(a)(b)局部处理:某一输出像素JP(i,j)值由输入图像像素IP(i,j)及其邻域中的像素值确定。点处理:输出值JP(i,j)仅与IP(i,j)有关。,2、窗口处理和模板处理窗口处理:对图像中选定的矩形区域内的像素进行处理的方式叫做窗口处理,矩形区域称为窗口。模板处理:模板处理时,模板可为所设置的任意形状。模板处理比窗口处理广,窗口处理是模板处理的一个特例。,二、图像处理基本方式,3、串行处理和并
9、行处理串行处理:后一像素的输出结果依赖于前面像素处理结果,并且只能依次处理各像素,而不能同时对各像素进行相同运算的一种处理形式。并行处理:对图像内的各像素同时进行相同形式运算的一种处理形式。,二、图像处理基本方式,4.连通性介绍,二、图像处理基本方式,三、灰 度 变 换,4.3.1 灰度线性变换 原图像f(x,y)的灰度范围为a,b,希变换后图像g(x,y)的灰度范围扩至c,d,则线性变换可表示为:,逆反处理,For j=0 To h-1 For i=0 To w-1 g(i,j)=255-f(i,j)Next iNext j,程序演示,三、灰 度 变 换,突出感兴趣的灰度区间。常用的三段线性
10、变换法其数学表达式如下:,4.3.2 分段线性变换,三、灰 度 变 换,增加对比度,使图像亮的部分线性变亮,暗的部分线性变暗。,If f(i,j)=0 and f(i,j)=a+1 and f(i,j)=b 1 then g(i,j)=(d-c)/(d-a)*(f(i,j)-a)+celse g(i,j)=(255-d)/(255-b)*(f(i,j)-b)+dendif,程序演示,三、灰 度 变 换,4.3.3 非线性变换,常见的几种非线性变换函数,减小灰度,For j=0 To h-1 For i=0 To w 1 g(i,j)=f(i,j)*f(i,j)/255 Next i Next
11、j,G(x,y)=f(x,y)2 0f(x,y)1,程序演示,三、灰 度 变 换,增加灰度,For j=0 To h-1 For i=0 To w-1 g(i,j)=sqr(f(i,j)/255)*255 Next i Next j,G(x,y)=sqr(f(x,y)0f(x,y)1,程序演示,三、灰 度 变 换,四、图像平滑处理,一幅图像可能存在着各种寄生效应。这些寄生效应可能在传输中产生,也可能在量化等处理过程中产生。一个较好的平滑方法应该是既能消掉这些寄生效应又不使图像的边缘轮廓和线条变模糊。这就是研究图像平滑化处理要追求的主要目标。,图像平滑化处理方法有空域法和频域法两大类。主要有邻域
12、平均法,低通滤波法,多图像平均法等等。本节将对这些方法作一些讨论。,四、图像平滑处理,图像的平滑作用主要是为了去除图像中称为噪声的干扰信息。,噪声,妨碍人们感觉器官对所接收的信源信息理解的因素,四、图像平滑处理,图像噪声分类,为了分析处理方便,将乘性噪声近似认为加性噪声,而且假定信号和噪声是互相独立的。,外部噪声:仪器,内部噪声:景物,统计特性,平稳噪声,非平稳噪声,噪声和信号之间的关系,加性噪声,乘性噪声,1 邻域平均法,2 低通滤波法,3 多图像平均法,四、图像平滑处理,邻域平均法是简单的空域处理方法。这种方法的基本思想是用几个像素灰度的平均值来代替每个像素的灰度。假定有一幅NN个像素的图
13、像f(x,y),平滑处理后得到一幅图像g(x,y)。g(x,y)由下式决定 421,式中,S是(x,y)点邻域中点的坐标的集合。其主要优点是算法简单,计算速度快,但会造成图像一定程度上的模糊。,式(421)说明,平滑化的图像g(x,y)中的每个像素的灰度值均由包含在(x,y)的预定邻域中的f(x,y)的几个像素的灰度值的平均值来决定。例如,可以以点(x,y)为中心,取单位距离构成一个邻域,其中点的坐标集合为:,图419给出了两种从图像阵列中选取邻域的方法。图(a)的方法是一个点的邻域,定义为以该点为中心的一个圆的内部或边界上的点的集合。图中像素间的距离为x,选取x 为半径作圆,那么,点 R 的



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