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        邊緣檢測(cè)試驗(yàn)運(yùn)行結(jié)果分析

        2014-04-29 00:00:00王曉
        今日湖北·下旬刊 2014年5期

        摘 要 本論文首先簡(jiǎn)要介紹了數(shù)字圖像處理技術(shù)的發(fā)展歷程、研究?jī)?nèi)容與應(yīng)用領(lǐng)域,最后重點(diǎn)介紹了數(shù)字圖像處理技術(shù)在MATLAB中的具體應(yīng)用,通過邊緣檢測(cè)試驗(yàn)在MATLAB上運(yùn)行程序代碼得到運(yùn)行結(jié)果,對(duì)比圖像處理前后異同可以加深對(duì)這門課程的理解,為以后在學(xué)習(xí)和工作中應(yīng)用這門理論打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        關(guān)鍵詞 數(shù)字圖像處理技術(shù) MATLAB程序代碼 異同

        一、數(shù)字圖像處理技術(shù)簡(jiǎn)介

        數(shù)字圖像處理的發(fā)展與計(jì)算機(jī)以及硬件技術(shù)的發(fā)展是緊密聯(lián)系的, 20世紀(jì)60年代到80年代中期,這個(gè)時(shí)期的圖像處理系統(tǒng)采用機(jī)箱式結(jié)構(gòu);20世紀(jì)80年代中期~20世紀(jì)90年代初期,這個(gè)階段的主要特點(diǎn)是小型化,采用插卡式,采用雙屏操作方式;從20世紀(jì)90年代開始,隨著運(yùn)算能力很強(qiáng)的數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的問世,使現(xiàn)代圖像處理系統(tǒng)進(jìn)入了和計(jì)算機(jī)緊密結(jié)合的全數(shù)字階段。

        數(shù)字圖像處理技術(shù)主要研究的內(nèi)容:圖像變換、圖像編碼壓縮、圖像增強(qiáng)和復(fù)原、圖像分割、圖像分類(識(shí)別)等,廣泛應(yīng)用在遙感探測(cè)、生物醫(yī)學(xué)、交通運(yùn)輸、安全檢測(cè)等領(lǐng)域。

        二、邊緣檢測(cè)試驗(yàn)在數(shù)字圖像處理技術(shù)上的具體應(yīng)用

        將數(shù)字圖像處理程序代碼在MATLAB軟件上運(yùn)行并得到運(yùn)行結(jié)果,對(duì)比圖像處理前后異同點(diǎn),加深對(duì)數(shù)字圖像處理技術(shù)理論知識(shí)的理解。下面通過實(shí)驗(yàn)來看一下數(shù)字圖像處理技術(shù)在MATLAB上的具體應(yīng)用。

        (1)邊緣檢測(cè)原理簡(jiǎn)介

        邊緣檢測(cè)是圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺中的基本問題,邊緣檢測(cè)的目的是標(biāo)識(shí)數(shù)字圖像中亮度變化明顯的點(diǎn)。圖像屬性中的顯著變化通常反映了屬性的重要事件和變化。 這些包括豍深度上的不連續(xù)、豎表面方向不連續(xù)、豏物質(zhì)屬性變化和豐場(chǎng)景照明變化。邊緣檢測(cè)是圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺中,尤其是特征提取中的一個(gè)研究領(lǐng)域。

        (2)邊緣檢測(cè)的檢測(cè)方法

        有許多用于邊緣檢測(cè)的方法, 他們大致可分為兩類:基于搜索和基于零交叉。

        基于搜索的邊緣檢測(cè)方法首先計(jì)算邊緣強(qiáng)度, 通常用一階導(dǎo)數(shù)表示, 例如梯度模,然后,用計(jì)算估計(jì)邊緣的局部方向, 通常采用梯度的方向,并利用此方向找到局部梯度模的最大值。

        基于零交叉的方法找到由圖像得到的二階導(dǎo)數(shù)的零交叉點(diǎn)來定位邊緣。 通常用拉普拉斯算子或非線性微分方程的零交叉點(diǎn)。

        濾波做為邊緣檢測(cè)的預(yù)處理通常是必要的,通常采用高斯濾波。

        (3)邊緣檢測(cè)實(shí)驗(yàn)代碼及其運(yùn)行結(jié)果

        img=imread('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\5.jpg'); %讀入圖像

        subplot(2,4,1);

        img=rgb2gray(img);

        imshow(img);title('原始圖像');

        I=im2double(img);

        %Roberts算子%

        x_mask=[1 0;0 -1];

        y_mask=rot90(x_mask);

        dx=imfilter(I,x_mask);

        dy=imfilter(I,y_mask);

        grad=sqrt(dx.*dx+dy.*dy);

        grad=mat2gray(grad);

        level=graythresh(grad);

        BW=im2bw(grad,level);

        subplot(2,4,2);

        imshow(BW);

        title('Roberts算子');

        %Prewitt算子%

        y_mask=[-1 -1 -1;0 0 0;1 1 1];

        x_mask=y_mask';

        dx=imfilter(I,x_mask);

        dy=imfilter(I,y_mask);

        grad=sqrt(dx.*dx+dy.*dy);

        grad=mat2gray(grad);

        level=graythresh(grad);

        BW=im2bw(grad,level);

        subplot(2,4,3);

        imshow(BW);

        title('Prewitt算子');

        %Sobel算子%

        y_mask=[-1 -2 -1;0 0 0;1 2 1];

        x_mask=y_mask';

        dx=imfilter(I,x_mask);

        dy=imfilter(I,y_mask);

        grad=sqrt(dx.*dx+dy.*dy);

        grad=mat2gray(grad);

        level=graythresh(grad);

        BW=im2bw(grad,level);

        subplot(2,4,4);

        imshow(BW);

        title('Sobel算子');

        %Laplacian算子

        mask=[0 -1 0;-1 4 -1;0 -1 0];

        dx=imfilter(I,mask);

        grad=mat2gray(dx);

        level=graythresh(grad);

        BW=im2bw(grad,level);

        subplot(2,4,5);

        imshow(BW);

        title('Laplacian算子');

        %LoG算子%

        mask=[0 0 -1 0 0;0 -1 -2 -1 0;-1 -2 16 -2 -1;0 -1 -2 -1 0;0 0 -1 0 0];

        dx=imfilter(I,mask);

        grad=mat2gray(dx);

        level=graythresh(grad);

        BW=im2bw(grad,level);

        subplot(2,4,6);

        imshow(BW);

        title('LoG算子');

        %Canny算子%

        BW1=edge(I,'canny');

        subplot(2,4,7);

        imshow(BW1);

        title('Canny算子');

        三 、結(jié)語

        數(shù)字圖像處理技術(shù)具有再現(xiàn)性好,處理精度高,適用面寬,靈活性好等優(yōu)點(diǎn)。隨著電子計(jì)算機(jī)的不斷發(fā)展和人們對(duì)數(shù)字圖像處理越來越高的重視,數(shù)字圖像處理技術(shù)正在向處理算法更優(yōu)化,處理速度更快,處理后的圖像清晰度更高的方向發(fā)展,從而最終實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)圖像的智能生成、處理、識(shí)別和理解。借助MATLAB軟件運(yùn)行簡(jiǎn)單的數(shù)字圖像處理程序,可以對(duì)一些簡(jiǎn)單的圖像進(jìn)行變換,對(duì)比前后圖像變化,加深對(duì)所學(xué)的理論知識(shí)的理解,從而為將來繼續(xù)深入學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]章毓晉.圖象處理和分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,1999 .

        [2]郎銳.數(shù)字圖像處理學(xué)[M].北京:希望電子出版社,2002.

        [3]周明全.圖像圖形技術(shù)與應(yīng)用進(jìn)展[M].北京: 北京師范大學(xué)出版社, 2008:71-72,129-132,149-150.

        [4]岡薩雷斯.數(shù)字圖像處理[M].電子工業(yè)出版社,2003.

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