《值图像处理》PPT课件.ppt
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1、第8章 二值图像处理(数学形态学图像处理),经过图像分割之后,通常所获得的是二值图像。我们希望该二值图像中的两个值准确地代表“目标”及“背景”两个问题。但是在实际中,往往所检测到的“目标”只是“候选目标”,为了保证不丢失目标,在图像分割时,允许有若干个“假目标”出现。还有一种情况是,经过图像分割之后,所提取的是多个目标,这时就需要对所获得的二值图像进行处理,实现对目标的分析。,数学形态学概述,数学形态学的发展简史及基本思想可回溯到19世纪Euler、20世纪Minkowski等人的研究。1964年法国的Matheron和Serra在积分几何的研究成果上,将数学形态学引入图像处理领域,并研制了基
2、于数学形态学的图像处理系统。1968年在巴黎矿业学院创建了数学形态学研究中心。Matheron于1975年出版的Random Sets and Integral Geometry一书论述了随机集合论、积分几何论和拓扑逻辑论,为数学形态学奠定了坚实的理论基础。,1982年Serra的专著Image Analysis and Mathematical Morphology是数学形态学发展的重要里程碑。1985年以后,一些相关领域的国际会议开始把数学形态学列为学术讨论专题,或专门举行研讨会。1990年起,SPIE每年举办一次“Image Algebra and Morphological Image
3、 Processing”会议。1986年计算机视觉与图形图像处理杂志(GVGIP)出版了数学形态学专刊1989年和1994年 Journal of Signal Processing出版了形态学在信号处理中的应用研究专辑。,数学形态学是研究空间结构的形状、框架的学科,以积分几何、集合代数及拓扑论为理论基础,此外还涉及随机集论、近世代数和图论等一系列数学分支。数学形态学的理论虽然很复杂,被称为“惊人的数学”,但它的基本思想却是简单而完美的。数学形态学的基于集合的观点是极其重要的。,数学形态学的基于集合的观点,(1)运算由集合运算(如并、交、补等)来定义;(2)所有的图像都必须以合理的方式转换为集
4、合。形态学算子的性能主要以几何方式进行刻画,更适合视觉信息的处理和分析。基本思想:利用结构元素作为“探针”在图像中不断移动,在此过程中收集图像的信息、分析图像各部分间的相互关系,从而了解图像的结构特征。,图9.1 数学形态学的方法,结构元素的选择十分重要,根据探测研究图像的不同结构特点,结构元素可携带形态、大小、灰度、色度等信息。不同点的集合形成具有不同性质的结构元素。由于不同的结构元素可以用来检测图像不同侧面的特征,因此设计符合人的视觉特性的结构元素是分析图像的重要步骤。最基本的形态学运算有:膨胀,腐蚀,开,闭。用这些算子及其组合来进行图像形状和结构的分析及处理,可以解决抑制噪声、特征提取、
5、边缘检测、形状识别、纹理分析、图像恢复与重建等方面的问题。,数学形态学进行图像处理有其独有的特性:,(1)反映的是一幅图像中像素点间的逻辑关系,而不是简单的数值关系。(2)是一种非线性的图像处理方法,并且具有不可逆性。(3)可以并行实现。(4)可以用来描述和定义图像的各种集合参数和特征。,二值图像分析 问题的提出,经过图像分割之后,获得了目标物与非目标物两种不同的对象。但是提取出的目标物存在以下的问题:1)提取的目标中存在伪目标物;2)多个目标物中,存在粘连或者是断裂;3)多个目标物存在形态的不同。,二值图像分析的目的,二值图像的分析首先是区分所提取出的不同的目标物,之后,对不同的目标物特征差
6、异进行描述与计算,最后获得所需要的分析结果。,二值图像分析的基本概念,连接连通域,多个目标物的情况,为讨论方便起见,这里,假设目标为黑色,背景为白色。,连接,四连接:当前像素为黑,其四个近邻像素中至少有一个为黑;八连接:当前像素为黑,其八个近邻像素中至少有一个为黑。,连通域,将相互连在一起的黑色像素的集合称为一个连通域。,四接连意义下为6个连通域。,八接连意义下为2个连通域。,可以看到,通过统计连通域的个数,即可获得提取的目标物的个数。,二值图像的分析方法,贴标签腐蚀膨胀开运算与闭运算,贴标签 基本思路,因为不同的连通域代表了不同的目标,为了加以区别,需要对不同的连通域进行标识。,例:下图,八
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