图像处理技术的研究现状和发展趋势.docx
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1、图像处理技术的研究现状和发展趋势图像处理技术的研究现状和发展趋势庄振帅数字图像处理又称为计算机图像处理,它是指将图像信号转换成数字信号并利用计算机对其进行处理的经过。数字图像处理最早出现于20世纪50年代,当时的电子计算机已经发展到一定水平,人们开场利用计算机来处理图形和图像信息。数字图像处理作为一门学科大约构成于20世纪60年代初期。早期的图像处理的目的是改善图像的质量,它以人为对象,以改善人的视觉效果为目的。图像处理中,输入的是质量低的图像,输出的是改善质量后的图像,常用的图像处理方法有图像加强、复原、编码、压缩等。初次获得实际成功应用的是美国喷气推进实验室JPL。他们对航天探测器彷徨者7
2、号在1964年发回的几千张月球照片使用了图像处理技术,如几何校正、灰度变换、去除噪声等方法进行处理,并考虑了太阳位置和月球环境的影响,由计算机成功地绘制出月球外表地图,获得了宏大的成功。随后又对探测飞船发回的近十万张照片进行更为复杂的图像处理,以致获得了月球的地形图、彩色图及全景镶嵌图,获得了非凡的成果,为人类登月创举奠定了坚实的基础,也推动了数字图像处理这门学科的诞生。在以后的宇航空间技术,如对火星、土星等星球的探测研究中,数字图像处理都发挥了宏大的作用。数字图像处理获得的另一个宏大成就是在医学上获得的成果。1972年英国EMI公司工程师Housfield发明了用于头颅诊断的X射线计算机断层
3、摄影装置,也就是我们通常所讲的CTComputerTomograph。CT的基本方法是根据人的头部截面的投影,经计算机处理来重建截面图像,称为图像重建。1975年EMI公司又成功研制出全身用的CT装置,获得了人体各个部位鲜明明晰的断层图像。1979年,这项无损伤诊断技术获得了诺贝尔奖,讲明它对人类作出了划时代的奉献。与此同时,图像处理技术在很多应用领域遭到广泛重视并获得了重大的开拓性成就,属于这些领域的有航空航天、生物医学经过、工业检测、机器人视觉、公安司法、军事制导、文化艺术等,使图像处理成为一门引人瞩目、前景远大的新型学科。随着图像处理技术的深化发展,从70年代中期开场,随着计算机技术和人
4、工智能、思维科学研究的迅速发展,数上一页下一页字图像处理向更高、更深层次发展。人们已开场研究怎样用计算机系统解释图像,实现类似人类视觉系统理解外部世界,这被称为图像理解或计算机视觉。很多国家,十分是发达国家投入更多的人力、物力到这项研究,获得了不少重要的研究成果。其中代表性的成果是70年代末MIT的Marr提出的视觉计算理论,这个理论成为计算机视觉领域其后十多年的主导思想。图像理解固然在理论方法研究上已获得不小的进展,但它本身是一个比拟难的研究领域,存在不少困难,因人类本身对本人的视觉经过还了解甚少,因而计算机视觉是一个有待人们进一步探索的新领域。对图像进行处理(或加工、分析)的主要目的有三个
5、方面:(1)提高图像的视感质量,如进行图像的亮度、彩色变换,加强、抑制某些成分,对图像进行几何变换等,以改善图像的质量。(2)提取图像中所包含的某些特征或特殊信息,这些被提取的特征或信息往往为计算机分析图像提供便利。提取特征或信息的经过是计算机或计算机视觉的预处理。提取的特征能够包括很多方面,如频域特征、灰度或颜色特征、边界特征、区域特征、纹理特征、形状特征、拓扑特征和关系构造等。(3)图像数据的变换、编码和压缩,以便于图像的存储和传输。不管是何种目的的图像处理,都需要由计算机和图像专用设备组成的图像处理系统对图像数据进行输入、加工和输出。数字图像处理主要研究的内容有下面几个方面:1图像变换由
6、于图像阵列很大,直接在空间域中进行处理,涉及计算量很大。因而,往往采用各种图像变换的方法,如傅里叶变换、沃尔什变换、离散余弦变换等间接处理技术,将空间域的处理转换为变换域处理,不仅可减少计算量,而且可获得更有效的处理如傅立叶变换可在频域中进行数字滤波处理。目前新兴研究的小波变换在时域和频域中都具有良好的局部化特性,它在图像处理中也有着广泛而有效的应用。2图像编码压缩图像编码压缩技术可减少描绘图像的数据量即比特数,以便节省图像传输、处理时间和减少所占用的存储器容量。压缩能够在不失真的前提下获得,可以以在允许的失真条件下进行。编码是压缩技术中最重要的方法,它在图像处理技术中是发展最早且比拟成熟的技
7、术。3图像加强和复原图像加强和复原的目的是为了提高图像的质量,上一页下一页如去除噪声,提高图像的明晰度等。图像加强不考虑图像降质的原因,突出图像中所感兴趣的部分。如强化图像高频分量,可使图像中物体轮廓明晰,细节明显;如强化低频分量可减少图像中噪声影响。图像复原要求对图像降质的原因有一定的了解,一般讲应根据降质经过建立降质模型,再采用某种滤波方法,恢复或重建原来的图像。4图像分割图像分割是数字图像处理中的关键技术之一。图像分割是将图像中有意义的特征部分提取出来,其有意义的特征有图像中的边缘、区域等,这是进一步进行图像识别、分析和理解的基础。固然目前已研究出不少边缘提取、区域分割的方法,但还没有一
8、种普遍适用于各种图像的有效方法。因而,对图像分割的研究还在不断深化之中,是目前图像处理中研究的热门之一。5图像描绘图像描绘是图像识别和理解的必要前提。作为最简单的二值图像可采用其几何特性描绘物体的特性,一般图像的描绘方法采用二维形状描绘,它有边界描绘和区域描绘两类方法。对于特殊的纹理图像可采用二维纹理特征描绘。随着图像处理研究的深化发展,已经开场进行三维物体描绘的研究,提出了体积描绘、外表描绘、广义圆柱体描绘等方法。6图像分类识别图像分类识别属于形式识别的范畴,其主要内容是图像经过某些预处理加强、复原、压缩后,进行图像分割和特征提取,进而进行判决分类。图像分类常采用经典的形式识别方法,有统计形
9、式分类和句法构造形式分类,近年来新发展起来的模糊形式识别和人工神经网络形式分类在图像识别中也越来越遭到重视。常用方法。1图像变换:由于图像阵列很大,直接在空间域中进行处理,涉及计算量很大。因而,往往采用各种图像变换的方法,如傅立叶变换、沃尔什变换、离散余弦变换等间接处理技术,将空间域的处理转换为变换域处理,不仅可减少计算量,而且可获得更有效的处理如傅立叶变换可在频域中进行数字滤波处理。目前新兴研究的小波变换在时域和频域中都具有良好的局部化特性,它在图像处理中也有着广泛而有效的应用。2图像编码压缩:图像编码压缩技术可减少描绘图像的数据量即比特数,以便节省图像传输、处理时间和减少所占用的存储器容量
10、。压缩能够在不失真的前提下获得,可以以在允许的失真条件上一页下一页下进行。编码是压缩技术中最重要的方法,它在图像处理技术中是发展最早且比拟成熟的技术。3图像加强和复原:图像加强和复原的目的是为了提高图像的质量,如去除噪声,提高图像的明晰度等。图像加强不考虑图像降质的原因,突出图像中所感兴趣的部分。如强化图像高频分量,可使图像中物体轮廓明晰,细节明显;如强化低频分量可减少图像中噪声影响。图像复原要求对图像降质的原因有一定的了解,一般讲应根据降质经过建立“降质模型,再采用某种滤波方法,恢复或重建原来的图像。4图像分割:图像分割是数字图像处理中的关键技术之一。图像分割是将图像中有意义的特征部分提取出
11、来,其有意义的特征有图像中的边缘、区域等,这是进一步进行图像识别、分析和理解的基础。固然目前已研究出不少边缘提取、区域分割的方法,但还没有一种普遍适用于各种图像的有效方法。因而,对图像分割的研究还在不断深化之中,是目前图像处理中研究的热门之一。5图像描绘:图像描绘是图像识别和理解的必要前提。作为最简单的二值图像可采用其几何特性描绘物体的特性,一般图像的描绘方法采用二维形状描绘,它有边界描绘和区域描绘两类方法。对于特殊的纹理图像可采用二维纹理特征描绘。随着图像处理研究的深化发展,已经开场进行三维物体描绘的研究,提出了体积描绘、外表描绘、广义圆柱体描绘等方法。6图像分类识别:图像分类识别属于形式识
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