数字图像处理冈萨雷斯第三版第四章.ppt
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1、第4章频率域滤波基础,变化最慢的频率成分(u=v=0)对应一幅图像的平均灰度级,当从变换的原点移开时,对低频对应着图像的慢变化分量,如图像的平滑部分,进一步离开原点时,较高的频率对应图像中变化越来越快的灰度级,如边缘或噪声等尖锐部分,、频率域的其他特性:,从幅度谱中我们可以看出明亮线和原始图像中对应的轮廓线是垂直的。如果原始图像中有圆形区域那么幅度谱中也呈圆形分布。,傅里叶频谱显示了450的强边缘,在垂直轴偏左的部分有垂直成分(对应两个氧化物突起)。,频率域滤波的基本步骤,思想:通过滤波器函数以某种方式来修改图像变换,然后通过取结果的反变换来获得处理后的输出图像,f(x,y),g(x,y),F
2、(u,v),H(u,v)F(u,v),、频率域滤波基础:,f(x,y),g(x,y),F(u,v),H(u,v)F(u,v),设置F(0,0)=0(结果图像的平均值为零),而保留其它傅里叶变换的频率成分不变,由于图像平均值为0而产生整体平均灰度级的降低,因此几乎没有平滑的灰度级细节,被低通滤波的图像比原始图像少了尖锐的细节部分而突出了平滑过渡部分,使低频通过,高频衰减的滤波器,高通滤波器:,被高通滤波的图像比原始图像少了灰度级的平滑过渡而突出了边缘等细节部分,使高频通过,低频衰减的滤波器,高通滤波结果,高通滤波改进结果,陷波滤波器将原点设置为0,平均灰度为0,负灰度置为0。,陷波滤波结果,在高
3、通滤波器中加入常量,以使F(0,0)不被完全消除。(防止直流项消除,保持色调),该高通滤波器原点为0,因此几乎没有平滑的灰度级细节,且图像较暗。,错误的填充图像会导致错误的结果,、频率域的滤波步骤:,1、对要滤波的图像 进行填充得到,典型地:P=2M,Q=2N,2、填充图像,用 乘以输入图像进行中心变换,3、变换到频域,4、生成一个实的、中心对称的滤波器,中心在,频域滤波:,5、变换到空间域:,6、取实部:,7、取消输入图像的乘数:,8、提取 区域:,图4.36,4.7.4、空间域滤波和频域滤波之间的对应关系,对比空间域滤波:在MN的图像f上,用mn的滤波器进行线性滤波,(4.6-23)和(3
4、.4-1)本质上是相似的;相差之处只在于:常数、负号及求和的上、下限;在实践中,我们宁愿使用(3.4-1)和较小的滤波器模板来实现滤波处理;滤波在频率域中更为直观,可以在频率域指定滤波器,做反变换,然后在空间域使用结果滤波器作为在空间域构建小滤波器模板的指导;,大小为MN的两个函数f(x,y)和h(x,y)的频率域滤波表示为:由卷积定理,该运算对应的空间域运算为:,对应空间域高斯低通滤波器为,A B,1 2,对应空间域高斯高通滤波器为,图4.37,频域高斯低通滤波器,频域高斯高通滤波器,空域高斯低通滤波器及模板,空域高斯高通滤波器及模板,图4.38,例4.15,、理想低通滤波器,说明:在半径为
5、D0的圆内,所有频率没有衰减地通过滤波器,而在此半径的圆之外的所有频率完全被衰减掉,其中,原点在频率域的中心,半径为D0的圆包含%的功率,总图像功率值PT,其中:,理想低通滤波器举例,87%以上的功率(能量)集中在半径小于10的圆周内;随滤波器半径的增加,越来越少的功率被滤出掉,使模糊减弱;,原始图,D0=10的ILPF滤波损失能量为8%,D0=30的ILPF滤波损失能量为5.4%,D0=460的ILPF滤波损失能量为0.5%,D0=160的ILPF滤波损失能量为2%,D0=60的ILPF滤波损失能量为3.6%,理想低通滤波器举例,a)半径为10的频域ILPF,b)半径为10空域ILPF,c)
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