图像处理实验图像增强和图像分割.doc
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1、word图像处理实验图像增强和图像分割一、实验目的:掌握用空间滤波进展图像增强的根本方法,掌握图像分割的根本方法。二、 实验要求:1、测试图像1中同时含有均值为零的均匀分布噪声和椒盐噪声。用大小为55的算术均值滤波器和中值滤波器对图像进展处理,在不同窗口中显示原图像与各处理结果图像,并分析哪一种滤波器去噪效果好?2、对测试图像2进展图像分割,求出分割测试图像2的最优阈值。分别显示原图、原图的直方图标出阈值、和分割后的二值图。实验容:1. 实验原理 开始1) 图像增强:流程图: 读取图像 构建滤波函数 滤波处理 完毕 图像增强可以通过滤波的方式来完成,即消除一局部的噪声。滤波又可以分为均值滤波和
2、中值滤波。1. 中值滤波原理:中值滤波就是选用一个含有奇数个像素的滑动窗口,将该窗口在图像上扫描,把其中所含像素点按灰度级的升或降序排列,取位于中间的灰度值来代替窗口中心点的灰度值。对于一维序列: 对于二维序列:2. 均值滤波原理:对于含噪声的原始图像g(s,t)的每一个像素点去一个领域N,用N中所包含的相速的灰度平均值,作为领域平均处理后的图像f(x,y)的像素值,即:2) 图像分割:设置阈值容差T0计算平均值T1由T1分割成G1,G2分别计算出G1,G2的平均值m1,m2T2=m1+m2/2|T2-T1|T0是否255*(IT2)+0*(IT2)+0*(I=T2) 0*(I=T2)图像分割
3、:依据图像的灰度、颜色等特征,将一幅图像分为假如干个互不重叠的、具有某种同质特征的区域。本实验中我们是根据灰度值,将灰度值大于阈值T的像素统一置为255,小于的如此置为0。如何求出最适宜的分割阈值,如此需要用到迭代算法。迭代法算法步骤:(1) 初始化阈值T (一般为原图像所有像素平均值)。(2) 用T分割图像成两个集合:G1 和G2,其中G1包含所有灰度值小于T的像素,G2包含所有灰度值大于T的像素。(3) 计算G1中像素的平均值m1与G2中像素的平均值m2。(4) 计算新的阈值:T m1m2/2 。(5如果新阈值跟原阈值之间的差值小于一个预先设定的围,停止循环,否如此继续24步。2. 程序代
4、码与分析:1) 图像增强:clear all;clc;%读入图像I1=imread(Fig5.12(b).jpg);%均值滤波模板h1=ones(5,uint8);%获取分辨率a,b=size(I1);%创建变量I2=zeros(a+4,b+4,uint8);I3=zeros(a+4,b+4,uint8);%复制原始图像for n=3:a+2for m=3:b+2I2(n,m)=I1(n-2,m-2);I3(n,m)=I1(n-2,m-2);endend%边界值设定for n=1:a+4for m=1:b+4%左上角设定if n3&ma+2&mb+2I2(n,m)=I2(2*a+4-n,2*b
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