《彩色图像分割》PPT课件.ppt
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1、彩色图像分割形态学分割,彩色图像分割的讨论内容,彩色图像的基本概念表色系统彩色图像的分割(包含其他处理),彩色图像的基本概念 色彩,人眼对于彩色的观察和处理是一种 生理 和 心理 现象,其机理还没有完全搞清楚,因而对于彩色的许多结论都是建立在实验基础之上的。,彩色图像的基本概念 色彩的形成,光学原理解释的色彩的形成,如下图所示,可视光区的波长在400nm 700nm,当光谱采样限制到三个人类视觉系统敏感的红、绿、蓝光波段时,对这三个光谱带的光能量进行采样,就可以得到一幅彩色图像。,彩色图像的基本概念 色彩的分布,彩色图像的基本概念 色彩的分布,彩色图像的基本概念 色彩的分布,彩色图像的基本概念
2、 色彩的描述,颜色的描述是通过建立色彩模型来实现的,不同的色彩模型对应于不同的处理目的。CIE(国际照明委员会)在进行大量的色彩测试实验的基础上提出了一系列的颜色模型用于对色彩进行描述。,各种不同的颜色模型之间可以通过数学方法互相转换。,彩色图像的基本概念 色彩的CIE CIE L*a*b*描述,L:明亮度a:从绿色到红色b:从蓝色到黄色,Lab颜色空间是在1976年制定的等色空间,以克服在x,y色度图上相等的距离并不相当于我们所觉察到的相等色差的问题。,Lab 的概念图,几种常用的表色系,RGB表色系HSI表色系,RGB色系 基本概念,CIE规定了以700nm(红)、546.1nm(绿)、4
3、35.8nm(蓝)三个色光为三基色。又称为物理三基色。自然界的所有颜色都可以过选用这三基色按不同比例混合而成。,R:200,G:50,B:120,RGB色系 颜色构成,RGB色系 应用场合,目前包括计算机显示器、彩色电视机在内的绝大部分图形显示器中。如果采用其他色系进行了处理,最终一定要转换到RGB色系,才能正常显示结果。,HSI色系 问题的提出,RGB色系虽然是目前各类显示器使用的色系,但颜色的构成与人对颜色的理解方式不同,所以在进行处理与调整时,比较不容易获得准确的参数。,HSI色系 基本设计思路,这种彩色系统格式的设计反映了人类观察 彩色的方式。如:红色又分为浅红和深红色等等。,HSI色
4、系 亮度分量I,I 表示光照强度或称为亮度,它确定了像素的整体亮度,而不管其颜色是什么。,I:小 大,HSI色系 亮度(I)效果示意图,HSI色系 色度分量H,H:表示色度,由角度表示。反映了该颜色最接近什么样的光谱波长。0o为红色,120o为绿色,240o为蓝色。,HSI色系 色度(H)效果示意图,S:表示饱和度,饱和度参数是色环的原点到彩色点的半径长度。在环的外围圆周是纯的或称饱和的颜色,其饱和度值为1。在中心是中性(灰)色,即饱和度为0。,HSI色系 饱和度分量S,S,HSI色系 饱和度(S)效果示意图,HSI色系 颜色描述,黑,白,I,S,思考问题:在这个圆柱体上,红色的点顺(逆)时针
5、旋转会变成什么样?上下移动呢?向圆心方向移动呢?,HSI色系 与RGB色系的相互转换,1.RGB到HSI的转换,HSI色系 与RGB色系的相互转换,2.HSI到RGB的转换,HSI色系 与RGB色系的相互转换,HSI色系 与RGB色系的相互转换,注意:300360之间为非可见光谱色,没有定义。,红点的上下移动,红点的顺(逆)时针转动,红点向圆心方向移动,彩色图像的处理方法,灰度校正平滑处理锐化处理分割处理,彩色图像灰度级校正处理示例,彩色图像的平滑处理示例,彩色图像的锐化处理示例,彩色分割方法,HSI彩色空间分割RGB彩色空间分割,HSI彩色空间分割,如果希望基于彩色分割一幅图像,并且想在单独
6、的平面上执行处理,会很自然地想到HSI空间。HSI空间在色调图像中描述彩色是很方便的。其次在HSI空间进行彩色图像分割,由于H、S和I三个分量是相互独立的,所以有可能将这个3-D搜索的问题转化为3个1-D搜索。典型情况是,为了在色调图像中分离出感兴趣的特征区,饱和度被用做一个模板图像。在彩色图像分割中强度图像不常使用,因为它不携带彩色信息。,基于色调(H)直方图彩色图像分割,基于一维特征标量(C=W1 W2 W3)的双阈值分割算法。,阈值的选择可以采用人工交互的方式,也可以基于先验知识进行选择。基于H、C 的直方图统计扩展了灰度图像的阈值分割算法。但第一种方法对于原始图像中颜色数较少,目标颜色
7、单纯,且波长分布相对分散的情况,可以得到较好的结果。但由于它只考虑了色调值,而没有考虑光强和饱和度等对颜色的影响,因此,在不同的光照和饱和度下,很难得到较好的效果。基于C 的方法克服了上述缺点,但由于内部聚类不紧凑,有时会出现空洞。,RGB彩色空间分割,分割的目标是对给定图像中每一个RGB像素进行分类。为了进行分类,需要一个相似性度量。最简单的度量之一是欧氏距离。由下式给出:这里R、G、B表示向量X与u的RGB分量。D(X,u)D0的点的轨道是半径为D0的实心球。,形态学分割,形态学介绍基本符号与术语二值、灰度形态学,形态学介绍,数学形态学(Mathematical Morphology)诞生
8、于1964年,是由法国巴黎矿业学院博士生赛拉(J.Serra)和导师马瑟荣,在从事铁矿核的定量岩石学分析及预测其开采价值的研究中提出“击中/击不中变换”,并在理论层面上第一次引入了形态学的表达式,建立了颗粒分析方法。他们的工作奠定了这门学科的理论基础,如击中/击不中变换、开闭运算、布尔模型及纹理分析器的原型等。数学形态学的基本思想是用具有一定形态的结构元素去量度和提取图像中的对应形状以达到对图像分析和识别的目的。,数学形态学的数学基础和所用语言是集合论,因此它具有完备的数学基础,这为形态学用于图像分析和处理、形态滤波器的特性分析和系统设计奠定了坚实的基础。数学形态学的应用可以简化图像数据,保持
9、它们基本的形状特性,并除去不相干的结构。数学形态学的算法具有天然的并行实现的结构,实现了形态学分析和处理算法的并行,大大提高了图像分析和处理的速度。,数学形态学是由一组形态学的代数运算子组成的,它的基本运算有4个:膨胀(或扩张)、腐蚀(或侵蚀)、开启和闭合,它们在二值图像和灰度图像中各有特点。基于这些基本运算还可推导和组合成各种数学形态学实用算法,用它们可以进行图像形状和结构的分析及处理,包括图像分割、特征抽取、边界检测、图像滤波、图像增强和恢复等。数学形态学方法利用一个称作结构元素的“探针”收集图像的信息,当探针在图像中不断移动时,便可考察图像各个部分之间的相互关系,从而了解图像的结构特征。
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