新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

《数字图像处理》复?/p>

 

第一?/p>

 

绪论

 

数字图像处理技术的基本内容:图像变换、图像增强、图象恢复、图像压缩编

码、图像分割、图像特征提取(图像获取、表示与描述?/p>

、彩色图像处理和多光谱及高光?/p>

图像处理、形态学图像处理

 

第二?/p>

 

数字图像处理基础

 

2-1 

电磁波谱与可见光

 

1.

电磁波射波的成像方法及其应用领域?/p>

 

无线电波?/p>

1m-10km

)可以产生磁共振成像,在医学诊断中可以产生病人身体的横截面图?/p>

 

☆微波(

1mm-1m

)用于雷达成像,在军事和电子侦察领域十分重要

 

红外线(

700nm-1mm

)具有全天候的特点,不受天气和白天晚上的影响,在遥感、军事情?/p>

侦察和精确制导中广泛应用

 

可见光(

400nm-700nm

)最便于人理解和应用最广泛的成像方式,卫星遥感、航空摄影、天

气观测和预报等国民经济领?/p>

 

☆紫外线?/p>

10nm-400nm

)具有显微镜方法成像等多种成像方式,在印刷技术、工业检测?/p>

激光、生物学图像及天文观?/p>

 

X

射线?/p>

1nm-10nm

)应用于获取病人胸部图像和血管造影照片等医学诊断、电路板缺陷检

测等工业应用和天文学星系成像?/p>

 

伽马射线?/p>

0.001nm-1nm

)主要应用于天文观测

 

2-2 

人眼的亮度视觉特?/p>

 

2.

亮度分辨力——韦伯比?/p>

I/I

?/p>

I

—光?/p>

 

?/p>

I

—光照增量)

,韦伯比小意味着亮度值发生较

小变化就能被人眼分辨出来,也就是说较小的韦伯比代表了较好的亮度分辨力

 

2-3 

图像的表?/p>

 

3. 

黑白图像:是指图像的每个像素只能是黑或白,没有中间的过渡,一般又称为二值图?

(黑白图像一定是二值图像,二值图像不一定是黑白图像?/p>

 

灰度图像:是指图像中每个像素的信息是一个量化了的灰度级的值,没有彩色信息?/p>

 

彩色图像:彩色图像一般是指每个像素的信息?/p>

R

?/p>

G

?/p>

B

三原色构成的图像,其中的

R

?

B

?/p>

G

是由不同的灰度级来描述的?/p>

 

4.

灰度?/p>

L

、位深度

k     L=2^k 

5.

储存一?/p>

M

×

N

的数字图像所需的比?/p>

 b=M

×

N

×

k 

例如,对于一?/p>

600

×

800

?/p>

256

灰度级图像,就需?/p>

480KB

的储存空间(

1KB=1024Byte 

1Byte=8bit

?/p>

 

2-4 

空间分辨率和灰度级分辨率

 

6.

空间分辨率是图像中可分辨的最小细节,主要由采样间隔值决定,反映了数字化后图?/p>

的实际分辨率。一种常用的空间分辨率的定义是单位距离内可分辨的最少黑白线对数?/p>

(

?/p>

位是每毫米线对数

)

,比如每毫米

80

线对。对于一个同样大小的景物来说,对其进行采?/p>

的空间分辨率越高,采样间隔就越小,图片的质量就越高?/p>

 

7.

灰度级分辨率是指在灰度级别中可分辨的最小变化,通常把灰度级级数

L

称为图像的灰

度级分辨率(灰度级通常?/p>

2

的整数次幂)

 

8.

在图像空间分辨率不变的情况下,采样数越少,图像越小。同时也证实了,在景物大?/p>

不变的情况下,图像阵?/p>

M

×

N

越小,图像的尺寸就越小;

 

随着空间分辨率的降低,图像大小尺寸不变,图像中的细节信息在逐渐损失,棋盘格?/p>

的粗颗粒像素点变得越来越明显。由此也说明,图像的空间分辨率越低,图像的视觉效?/p>

越差?/p>

 

Ͼλ
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

《数字图像处理》复?/p>

 

第一?/p>

 

绪论

 

数字图像处理技术的基本内容:图像变换、图像增强、图象恢复、图像压缩编

码、图像分割、图像特征提取(图像获取、表示与描述?/p>

、彩色图像处理和多光谱及高光?/p>

图像处理、形态学图像处理

 

第二?/p>

 

数字图像处理基础

 

2-1 

电磁波谱与可见光

 

1.

电磁波射波的成像方法及其应用领域?/p>

 

无线电波?/p>

1m-10km

)可以产生磁共振成像,在医学诊断中可以产生病人身体的横截面图?/p>

 

☆微波(

1mm-1m

)用于雷达成像,在军事和电子侦察领域十分重要

 

红外线(

700nm-1mm

)具有全天候的特点,不受天气和白天晚上的影响,在遥感、军事情?/p>

侦察和精确制导中广泛应用

 

可见光(

400nm-700nm

)最便于人理解和应用最广泛的成像方式,卫星遥感、航空摄影、天

气观测和预报等国民经济领?/p>

 

☆紫外线?/p>

10nm-400nm

)具有显微镜方法成像等多种成像方式,在印刷技术、工业检测?/p>

激光、生物学图像及天文观?/p>

 

X

射线?/p>

1nm-10nm

)应用于获取病人胸部图像和血管造影照片等医学诊断、电路板缺陷检

测等工业应用和天文学星系成像?/p>

 

伽马射线?/p>

0.001nm-1nm

)主要应用于天文观测

 

2-2 

人眼的亮度视觉特?/p>

 

2.

亮度分辨力——韦伯比?/p>

I/I

?/p>

I

—光?/p>

 

?/p>

I

—光照增量)

,韦伯比小意味着亮度值发生较

小变化就能被人眼分辨出来,也就是说较小的韦伯比代表了较好的亮度分辨力

 

2-3 

图像的表?/p>

 

3. 

黑白图像:是指图像的每个像素只能是黑或白,没有中间的过渡,一般又称为二值图?

(黑白图像一定是二值图像,二值图像不一定是黑白图像?/p>

 

灰度图像:是指图像中每个像素的信息是一个量化了的灰度级的值,没有彩色信息?/p>

 

彩色图像:彩色图像一般是指每个像素的信息?/p>

R

?/p>

G

?/p>

B

三原色构成的图像,其中的

R

?

B

?/p>

G

是由不同的灰度级来描述的?/p>

 

4.

灰度?/p>

L

、位深度

k     L=2^k 

5.

储存一?/p>

M

×

N

的数字图像所需的比?/p>

 b=M

×

N

×

k 

例如,对于一?/p>

600

×

800

?/p>

256

灰度级图像,就需?/p>

480KB

的储存空间(

1KB=1024Byte 

1Byte=8bit

?/p>

 

2-4 

空间分辨率和灰度级分辨率

 

6.

空间分辨率是图像中可分辨的最小细节,主要由采样间隔值决定,反映了数字化后图?/p>

的实际分辨率。一种常用的空间分辨率的定义是单位距离内可分辨的最少黑白线对数?/p>

(

?/p>

位是每毫米线对数

)

,比如每毫米

80

线对。对于一个同样大小的景物来说,对其进行采?/p>

的空间分辨率越高,采样间隔就越小,图片的质量就越高?/p>

 

7.

灰度级分辨率是指在灰度级别中可分辨的最小变化,通常把灰度级级数

L

称为图像的灰

度级分辨率(灰度级通常?/p>

2

的整数次幂)

 

8.

在图像空间分辨率不变的情况下,采样数越少,图像越小。同时也证实了,在景物大?/p>

不变的情况下,图像阵?/p>

M

×

N

越小,图像的尺寸就越小;

 

随着空间分辨率的降低,图像大小尺寸不变,图像中的细节信息在逐渐损失,棋盘格?/p>

的粗颗粒像素点变得越来越明显。由此也说明,图像的空间分辨率越低,图像的视觉效?/p>

越差?/p>

 

">
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

《数字图像处理》复?/p>

 

第一?/p>

 

绪论

 

数字图像处理技术的基本内容:图像变换、图像增强、图象恢复、图像压缩编

码、图像分割、图像特征提取(图像获取、表示与描述?/p>

、彩色图像处理和多光谱及高光?/p>

图像处理、形态学图像处理

 

第二?/p>

 

数字图像处理基础

 

2-1 

电磁波谱与可见光

 

1.

电磁波射波的成像方法及其应用领域?/p>

 

无线电波?/p>

1m-10km

)可以产生磁共振成像,在医学诊断中可以产生病人身体的横截面图?/p>

 

☆微波(

1mm-1m

)用于雷达成像,在军事和电子侦察领域十分重要

 

红外线(

700nm-1mm

)具有全天候的特点,不受天气和白天晚上的影响,在遥感、军事情?/p>

侦察和精确制导中广泛应用

 

可见光(

400nm-700nm

)最便于人理解和应用最广泛的成像方式,卫星遥感、航空摄影、天

气观测和预报等国民经济领?/p>

 

☆紫外线?/p>

10nm-400nm

)具有显微镜方法成像等多种成像方式,在印刷技术、工业检测?/p>

激光、生物学图像及天文观?/p>

 

X

射线?/p>

1nm-10nm

)应用于获取病人胸部图像和血管造影照片等医学诊断、电路板缺陷检

测等工业应用和天文学星系成像?/p>

 

伽马射线?/p>

0.001nm-1nm

)主要应用于天文观测

 

2-2 

人眼的亮度视觉特?/p>

 

2.

亮度分辨力——韦伯比?/p>

I/I

?/p>

I

—光?/p>

 

?/p>

I

—光照增量)

,韦伯比小意味着亮度值发生较

小变化就能被人眼分辨出来,也就是说较小的韦伯比代表了较好的亮度分辨力

 

2-3 

图像的表?/p>

 

3. 

黑白图像:是指图像的每个像素只能是黑或白,没有中间的过渡,一般又称为二值图?

(黑白图像一定是二值图像,二值图像不一定是黑白图像?/p>

 

灰度图像:是指图像中每个像素的信息是一个量化了的灰度级的值,没有彩色信息?/p>

 

彩色图像:彩色图像一般是指每个像素的信息?/p>

R

?/p>

G

?/p>

B

三原色构成的图像,其中的

R

?

B

?/p>

G

是由不同的灰度级来描述的?/p>

 

4.

灰度?/p>

L

、位深度

k     L=2^k 

5.

储存一?/p>

M

×

N

的数字图像所需的比?/p>

 b=M

×

N

×

k 

例如,对于一?/p>

600

×

800

?/p>

256

灰度级图像,就需?/p>

480KB

的储存空间(

1KB=1024Byte 

1Byte=8bit

?/p>

 

2-4 

空间分辨率和灰度级分辨率

 

6.

空间分辨率是图像中可分辨的最小细节,主要由采样间隔值决定,反映了数字化后图?/p>

的实际分辨率。一种常用的空间分辨率的定义是单位距离内可分辨的最少黑白线对数?/p>

(

?/p>

位是每毫米线对数

)

,比如每毫米

80

线对。对于一个同样大小的景物来说,对其进行采?/p>

的空间分辨率越高,采样间隔就越小,图片的质量就越高?/p>

 

7.

灰度级分辨率是指在灰度级别中可分辨的最小变化,通常把灰度级级数

L

称为图像的灰

度级分辨率(灰度级通常?/p>

2

的整数次幂)

 

8.

在图像空间分辨率不变的情况下,采样数越少,图像越小。同时也证实了,在景物大?/p>

不变的情况下,图像阵?/p>

M

×

N

越小,图像的尺寸就越小;

 

随着空间分辨率的降低,图像大小尺寸不变,图像中的细节信息在逐渐损失,棋盘格?/p>

的粗颗粒像素点变得越来越明显。由此也说明,图像的空间分辨率越低,图像的视觉效?/p>

越差?/p>

 

Ͼλ">
Ͼλ
Ŀ

数字图像处理复习重点整理 - 百度文库
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

《数字图像处理》复?/p>

 

第一?/p>

 

绪论

 

数字图像处理技术的基本内容:图像变换、图像增强、图象恢复、图像压缩编

码、图像分割、图像特征提取(图像获取、表示与描述?/p>

、彩色图像处理和多光谱及高光?/p>

图像处理、形态学图像处理

 

第二?/p>

 

数字图像处理基础

 

2-1 

电磁波谱与可见光

 

1.

电磁波射波的成像方法及其应用领域?/p>

 

无线电波?/p>

1m-10km

)可以产生磁共振成像,在医学诊断中可以产生病人身体的横截面图?/p>

 

☆微波(

1mm-1m

)用于雷达成像,在军事和电子侦察领域十分重要

 

红外线(

700nm-1mm

)具有全天候的特点,不受天气和白天晚上的影响,在遥感、军事情?/p>

侦察和精确制导中广泛应用

 

可见光(

400nm-700nm

)最便于人理解和应用最广泛的成像方式,卫星遥感、航空摄影、天

气观测和预报等国民经济领?/p>

 

☆紫外线?/p>

10nm-400nm

)具有显微镜方法成像等多种成像方式,在印刷技术、工业检测?/p>

激光、生物学图像及天文观?/p>

 

X

射线?/p>

1nm-10nm

)应用于获取病人胸部图像和血管造影照片等医学诊断、电路板缺陷检

测等工业应用和天文学星系成像?/p>

 

伽马射线?/p>

0.001nm-1nm

)主要应用于天文观测

 

2-2 

人眼的亮度视觉特?/p>

 

2.

亮度分辨力——韦伯比?/p>

I/I

?/p>

I

—光?/p>

 

?/p>

I

—光照增量)

,韦伯比小意味着亮度值发生较

小变化就能被人眼分辨出来,也就是说较小的韦伯比代表了较好的亮度分辨力

 

2-3 

图像的表?/p>

 

3. 

黑白图像:是指图像的每个像素只能是黑或白,没有中间的过渡,一般又称为二值图?

(黑白图像一定是二值图像,二值图像不一定是黑白图像?/p>

 

灰度图像:是指图像中每个像素的信息是一个量化了的灰度级的值,没有彩色信息?/p>

 

彩色图像:彩色图像一般是指每个像素的信息?/p>

R

?/p>

G

?/p>

B

三原色构成的图像,其中的

R

?

B

?/p>

G

是由不同的灰度级来描述的?/p>

 

4.

灰度?/p>

L

、位深度

k     L=2^k 

5.

储存一?/p>

M

×

N

的数字图像所需的比?/p>

 b=M

×

N

×

k 

例如,对于一?/p>

600

×

800

?/p>

256

灰度级图像,就需?/p>

480KB

的储存空间(

1KB=1024Byte 

1Byte=8bit

?/p>

 

2-4 

空间分辨率和灰度级分辨率

 

6.

空间分辨率是图像中可分辨的最小细节,主要由采样间隔值决定,反映了数字化后图?/p>

的实际分辨率。一种常用的空间分辨率的定义是单位距离内可分辨的最少黑白线对数?/p>

(

?/p>

位是每毫米线对数

)

,比如每毫米

80

线对。对于一个同样大小的景物来说,对其进行采?/p>

的空间分辨率越高,采样间隔就越小,图片的质量就越高?/p>

 

7.

灰度级分辨率是指在灰度级别中可分辨的最小变化,通常把灰度级级数

L

称为图像的灰

度级分辨率(灰度级通常?/p>

2

的整数次幂)

 

8.

在图像空间分辨率不变的情况下,采样数越少,图像越小。同时也证实了,在景物大?/p>

不变的情况下,图像阵?/p>

M

×

N

越小,图像的尺寸就越小;

 

随着空间分辨率的降低,图像大小尺寸不变,图像中的细节信息在逐渐损失,棋盘格?/p>

的粗颗粒像素点变得越来越明显。由此也说明,图像的空间分辨率越低,图像的视觉效?/p>

越差?/p>

 



ļ׺.doc޸Ϊ.docĶ

  • ҩƷӼ֪ʶ20130129
  • androidôȫ
  • 2017-2018»̰꼶²ѧȫۺϼԾ(
  • ʽʹù߽̳
  • ȫĩ
  • ʽӢİchapter5(1)
  • ޶桶ѧҪϰ˼ԭ
  • ӻ߻
  • ѧ֪ʶܽᱱʦ
  • 2018?019学年部编人教版八年级语文下册教案(全套) -

վ

԰ Ͼλ
ϵͷ779662525#qq.com(#滻Ϊ@)