数字图像分析幻灯片.ppt
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1、数字图像分析第1页,共87页,编辑于2022年,星期六第二节 图像分割3.2.1 图像分割引言3.2.2 边界分割法3.2.3 边缘连接分割法3.2.4 阈值分割法3.2.5 面向区域的分割3.2.6 数学形态学图像处理第2页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言引言图像分析系统的基本构成图像分割的概念图像分割的基本思路图像分割的基本策略第3页,共87页,编辑于2022年,星期六图像分析系统的构成知识库知识库表示与描述表示与描述预处理预处理分割分割低级处理高级处理中级处理识别识别与与解释解释结果图像获取图像获取问题第三章 数字图像分析第4页,共87页,编辑于2022年,星
2、期六3.2.1 图像分割引言图像分割的概念把图像分解成构成它的部件和对象的过程有选择性地定位感兴趣对象在图像中的位置和范围第5页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言图像分割的基本思路1.从简到难,逐级分割2.控制背景环境,降低分割难度3.把焦点放在增强感兴趣对象,缩小不相干图像成分的干扰上第6页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言图像分割的基本思路1.从简到难,逐级分割分割矩形区域定位牌照定位文字第7页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言图像分割的基本思路2.控制背景环境,降低分割难度背景环境:路面、天空第8页,共87页,
3、编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言图像分割的基本思路3.把焦点放在增强感兴趣对象,缩小不相干图像成分的干扰上感兴趣的对象:汽车牌照不相干图像成分:非矩形区域第9页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言图像分割的基本策略图像分割的基本策略,基于灰度值的两个基本特性:1.不连续性区域之间2.相似性区域内部根据图像像素灰度值的不连续性先找到点、线(宽度为1)、边(不定宽度)再确定区域第10页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言图像分割的基本策略根据图像像素灰度值的相似性通过选择阈值,找到灰度值相似的区域区域的外轮廓就是对象的边第11页,共8
4、7页,编辑于2022年,星期六3.2.1 图像分割引言不连续性3.2.2 边界分割法3.2.3 边缘连接分割法相似性3.2.4 阈值分割法3.2.5 面向区域的分割3.2.6 数学形态学图像处理第12页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边界分割法点的检测线的检测边的检测第13页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法点的检测用空域的高通滤波器来检测孤立点例:R=(-1*8*8+128*8)/9 =(120*8)/9 =960/9=106设:阈值:T=64 R T88881288888图像-1-1-1-18-1-1-1-1模板第14页
5、,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法点的检测算法描述设定阈值 T,如T=32、64、128等,并计算高通滤波值R如果R值等于0,说明当前检测点与的灰度值与周围点的相同当R的值足够大时,说明该点的值与周围的点非常不同,是孤立点。通过阈值T来判断|R|T 检测到一个孤立点第15页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法线的检测通过比较典型模板的计算值,确定一个点是否在某个方向的线上-1-1-1222-1-1-1水平模板-1-12-12-12-1-145度模板-12-1-12-1-12-1垂直模板2-1-1-12-1-1-12135度模板第
6、16页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法线的检测用4种模板分别计算R水平=-6+30=24R45度=-14+14=0R垂直=-14+14=0 R135度=-14+14=0111555111111555111111555111例:图像第17页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法线的检测算法描述依次计算4个方向的典型检测模板,得到Ri i=1,2,3,4如|Ri|Rj|对于所有的j=i,那么这个点被称为在方向上更接近模板i 所代表的线设计任意方向的检测模板可能大于3x3模板系数和为0赶兴趣的方向的系数大。第18页,共87页,编辑于2
7、022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测边界的定义:是两个具有相对不同灰度值特性的区域的边界线适用于:假定问题中的区域是非常类似的,两个区域之间的过渡,仅仅根据灰度的不连续性便可确定不适用于:当假定不成立时,阈值分割技术一般来说比边缘检测更加实用第19页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测分割对象区域分割对象区域分割对象区域分割对象区域第20页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测基本思想:计算局部微分算子截面图截面图边界图像边界图像第21页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边
8、界分割法边的检测一阶微分:用梯度算子来计算特点:对于亮的边,边的变化起点是正的,结束是负的。对于暗边,结论相反。常数部分为零。用途:用于检测图像中边的存在第22页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测二阶微分:通过拉普拉斯来计算特点:二阶微分在亮的一边是正的,在暗的一边是负的。常数部分为零。第23页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测二阶微分:通过拉普拉斯来计算用途:1)二次导数的符号,用于确定边上的像素是在亮的一边,还是暗的一边。2)0跨越,确定边的准确位置第24页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图
9、像分割:边界分割法边的检测梯度算子函数f(x,y)在(x,y)处的梯度为一个向量:f=f/x,f/y计算这个向量的大小为:f=mag(f)=(f/x)2+(f/y)21/2近似为:f|x|+|y|z2z8z5z3z9z6z1z7z4第25页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测梯度算子梯度的方向角为:(x,y)=tan(y/x)Sobel算子为:x=(z7 +2z8+z9)-(z1+2z2+z3)y=(z3 +2z6+z9)-(z1+2z4+z7)梯度值:f|x|+|y|-220-110-110000-1-1-2112 x y第26页,共87页,编辑于20
10、22年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测Sobel梯度算子的使用与分析1.直接计算y、x可以检测到边的存在,以及从暗到亮,从亮到暗的变化 2.仅计算|x|,产生最强的响应是正交 于x轴的边;|y|则是正交于y轴的边。3.Soleb算子具有平滑效果,由于微分增强了 噪音,这一点是特别引人注意的特性第27页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测Sobel梯度算子的使用与分析 2.仅计算|x|,产生最强的响应是正交于x轴的边;|y|则是正交于y轴的边。第28页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测Sobel梯度
11、算子的使用与分析 3.Soleb算子具有平滑效果,由于微分增强了 噪音,这一点是特别引人注意的特性第29页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测拉普拉斯 二维函数f(x,y)的拉普拉斯是一个二阶的微分定义为:2f=2f/x2,2f/y2 可以用多种方式被表示为数字形式。对于一个3x3的区域,经验上被推荐最多的形式是:2f =4z5 (z2+z4+z6+z8)z2z8z5z3z9z6z1z7z4第30页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测拉普拉斯 定义数字形式的拉普拉斯的基本要求是:1.作用于中心像素的系数是一个正数2
12、.而且其周围像素的系数为负数3.系数之和必为0-1-1400-100-1第31页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.2 图像分割:边界分割法边的检测拉普拉斯算子的分析:缺点:对噪音的敏感;会产生双边效果;不能检测出边的方向应用:拉普拉斯算子不直接用于边的检测,通常只起辅助的角色;检测一个像素是在边的亮的一边还是暗的一边利用零跨越,确定边的位置第32页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法边缘连接法局部处理法Hough变换第33页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法边缘连接法边缘连接的意义边检测算法的后处理由于噪音的原因,边界
13、的特征很少能够被完整地描述,在亮度不一致的地方会中断因此典型的边检测算法后面总要跟随着连接过程和其它边界检测过程,用来归整边像素,成为有意义的边第34页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法局部连接处理连接处理的时机和目的连接处理的原理局部连接算法描述第35页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法局部连接处理连接处理的时机和目的:时机:对做过边界检测的图像进行 目的:连接间断的边第36页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法局部连接处理连接处理的原理:对做过边检测的图象的每个点(x,y)的特性进行分析分析
14、在一个小的邻域(3x3或5x5)中进行所有相似的点被连接,形成一个享有共同特性象素的边界 用比较梯度算子的响应强度和梯度方向确定两个点是否同属一条边点(x,y)点(x,y)第37页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法局部连接处理连接处理的原理:通过比较梯度,确定两个点的连接性:对于点(x,y),判断其是否与邻域内的点(x,y)相似,当:|f(x,y)f(x,y)|T其中T是一个非负的阈值第38页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法局部连接处理连接处理的原理:比较梯度向量的方向角 对于点(x,y),判断其是否与邻域内的点(x,y)的
15、方向角相似,当:|(x,y)(x,y)|A其中A是一个角度阈值第39页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法局部连接处理连接处理的原理:当梯度值和方向角都是相似的,则点(x,y),与边点界(x,y)是连接的点(x,y)点(x,y)第40页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法局部连接处理局部连接算法描述:1)设定A、T的阈值大小,确定邻域的大小2)对图像上每一个像素的邻域点进行分析,判断是否需要连接。3)记录像素连接的情况,另开一个空间,给不同的边以不同的标记。4)最后,删除孤立线段,连接断开的线段。第41页,共87页,编辑于2022
16、年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法Hough变换问题的提出Hough变换的基本思想算法实现Hough变换的扩展第42页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法Hough变换问题的提出在找出边界点集之后,需要连接,形成完整的边界图形描述第43页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法Hough变换的基本思想对于边界上的n个点的点集,找出共线的点集和直线方程。对于任意两点的直线方程:y=ax+b,构造一个参数a,b的平面,从而有如下结论:a ab b第44页,共87页,编辑于2022年,星期六3.2.3 图像分割:边缘连接法Hough
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