《微分滤波器》PPT课件.ppt
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1、图像底层特征提取边缘提取,计算机视觉课程(第二讲),图像底层特征提取是计算机视觉的基本步骤,物体的属性:类别,数量,形状,三维信息,颜色,纹理物体的状态:位置,距离,姿态,运动参数,行为类型,像素灰度值矩阵,1:边缘和轮廓能反映图像内容;2:如果能对边缘和关键点可靠提取的话,很多视觉问题就基本上得到了解决,灰度图像,真实的图像,图像数据的表示,边缘的物理意义,图像边缘的产生物体的边界、表面方向的改变、不同的颜色、光照明暗的变化,物体的边界,表面方向变化,不同颜色区域,光照明暗,边缘提取,边缘的定义(WHAT)提取边缘的意义(WHY)提取边缘的方法(HOW)使用微分滤波器提取边缘一阶微分滤波器:
2、梯度算子二阶微分滤波器:LoGCanny算子,边缘的定义,定义:“边缘是图像中亮度突然变化的区域。”“图像灰度构成的曲面上的陡峭区域。”“像素灰度存在阶跃变化或屋脊状变化的像素的集合。”,灰度图像中边缘的类型,阶梯状边缘,屋脊状边缘,线条状边缘,为什么要提取边缘?,边缘是最基本的图像特征之一:可以表达物体的特征边缘特征对于图像的变化不敏感几何变化,灰度变化,光照方向变化可以为物体检测提供有用的信息是一种典型的图像预处理过程,原始图像,输出结果,模式识别,预处理,特征提取,如何提取边缘?(灰度图象),灰度图象边缘提取,主要的思想:抑制噪声(低通滤波、平滑、去噪、模糊)边缘特征增强(高通滤波、锐化
3、)边缘定位,原始图像,中间结果,图像边缘,抑制噪声,增强边缘,边缘定位,图像微分算子,一阶微分算子(梯度算子)Prewitt,Sobel 检测最大值二阶微分算子(Laplacian)检测过零点,微分算子检测边缘:一维信号,一阶导数的极大值点:,二阶导数的过零点:,注意:仅仅等于0不够,常数函数也为0,必须存在符号改变,微分算子检测边缘:二维信号,一阶导数的极大值点:,其中,图像梯度向量:,梯度幅值表示边缘的强弱,梯度方向代表灰度变化最快的方向,微分算子检测边缘:二维信号,二阶导数的过零点:,拉普拉斯算子:,在数字图像上计算梯度,一维的情况:,f(x),x-1,x+1,对于离散的数字信号,可以使
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