遥感数字图像处理第三章图像变换.ppt
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1、第三章 图像变换讲解内容 1.图像变换的目的、要求和应用 2.傅立叶级数、频谱分析概念及其意义 3.一维、二维连续、离散傅立叶变换定义、性质及其应用目的 1.熟悉二维傅立叶变换定义、性质及其应用;2.掌握一维傅立叶变换算法及频谱分析方法从感性理解傅立叶变换,一幅数字图像里面包从感性理解傅立叶变换,一幅数字图像里面包含有各种信号,有变化缓慢的背景,有变换激含有各种信号,有变化缓慢的背景,有变换激烈的边缘和噪声部分,而傅立叶变换就像光学烈的边缘和噪声部分,而傅立叶变换就像光学中的三棱镜,在三棱镜的作用下,一束自然光中的三棱镜,在三棱镜的作用下,一束自然光光信号可以分为无数的单色光信号,单色光信光信
2、号可以分为无数的单色光信号,单色光信号从频谱中心开心频率逐渐增加,那么一幅图号从频谱中心开心频率逐渐增加,那么一幅图像经过一个类似三棱镜的系统(傅里叶变换)像经过一个类似三棱镜的系统(傅里叶变换)就把源图像中的信号给分开了,这样我们就可就把源图像中的信号给分开了,这样我们就可以做各种处理就更为方便。以做各种处理就更为方便。第三章第三章 图像变换图像变换图像变换的目的在于:使图像处理问题简化;有利于图像特征提取;有助于从概念上增强对图像信息的理解。图像变换通常是一种二维正交变换。一般要求:正交变换必须是可逆的;正变换和反变换的算法不能太复杂;正交变换的特点是在变换域中图像能量将集中分布在低频率成
3、分上,边缘、线状信息反映在高频率成分上,有利于图像处理。因此正交变换广泛应用在图像增强、图像恢复、特征提取、图像压缩编码和形状分析等方面。在此讨论常用的傅立叶变换。第一幅图是一个余弦波 cos(x);第二幅图是 2 个余弦波的叠加 cos(x)+a.cos(3x);第三幅图是 4 个余弦波的叠加;第四幅图是 10 个余弦波的叠加;随着正弦波数量逐渐的增长,他们最终会叠加成一个标准的矩形,大家从中体会到了什么道理?不仅仅是矩形,你能想到的任何波形都是可以不仅仅是矩形,你能想到的任何波形都是可以如此方法用正弦波叠加起来的。如此方法用正弦波叠加起来的。正弦波就是一个圆周运动在一条直线上的投影。所以频
4、域的基本单元也可以理解为一个始终在旋转的圆 各波在频域的样子 矩形波在频域的样子 矩形波在频率域的样子时间时间幅值幅值频率频率时域分析时域分析频域分析频域分析信号频谱信号频谱X(f)X(f)代表了信号在不同频率分量成分的大小,能够提代表了信号在不同频率分量成分的大小,能够提供比时域信号波形更直观,丰富的信息。供比时域信号波形更直观,丰富的信息。为什么偏偏选择三角函数而不用其他函数进行分解?大自然界的很多系统,一个正弦曲线信号输入后,输出的仍是正弦曲线,只有幅度和相位可能发生变化,但是频率和波的形状仍是一样的。也就是说正弦信号是系统的特征向量!分解信号的方法是无穷的,但分解信号的目的是为了更加简
5、单地处理原来的信号。这样,用正余弦来表示原信号会更加简单,因为正余弦拥有原信号所不具有的性质:正弦曲线保真度。且只有正弦曲线才拥有这样的性质。频域(frequency domain)是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。用线性代数的语言就是装着正弦函数的空间。频域最重要的性质是:它不是真实的,而是一个数学构造。频域是一个遵循特定规则的数学范畴。正弦波是频域中唯一存在的波形,这是频域中最重要的规则,即正弦波是对频域的描述,因为时域中的任何波形都可用正弦波合成。图像的傅立叶变换傅立叶变换以前,图像是由对连续空间(现实空间)上的采样得到一系列点的集合,一般是用一个二维矩阵二维矩阵表示空间上各点
6、,则图像可由z=f(x,y)来表示。由于空间是三维的,图像是二维的,因此空间中物体在另一个维度上的关系就由梯度梯度来表示,这样可以通过观察图像得知物体在三维空间中的对应关系。图像的傅立叶变换灰度在平面空间上的梯度表征图像中灰度变化剧烈程度,可以描述为图像的频率。如:大面积的沙漠在图像中是一片灰度变化缓慢的区域,对应的频率值很低;而对于地表属性变换剧烈的边缘区域在图像中是一片灰度变化剧烈的区域,对应的频率值较高。图像的傅立叶变换对图像进行二维傅立叶变换得到频频谱图谱图,就是图像梯度的分布图。傅里叶频谱图上我们看到的明暗不一的亮点,是图像上某一点与邻域点差异的强弱,即梯度的大小,也即该点的频率的大
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