交通标志识别.ppt
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1、基于MATLAB环境的交通标志识别LHCY小组图像的处理1训练图与样本图的对比22022/12/22实验用图356357图像处理1图像增强颜色识别阙值分割八连通域消除*边缘检测在一般情况下,经过图像的传送和转换,如成像、复制、扫描、传输和显示等,经常会造成图像质量的下降,即图像失真。在摄影时由于光照条件不足或过度,会使图像过暗或过亮;光学系统的失真、相对运动、大气流动等都会使图像模糊,传输过程中会引入各种类型的噪声。这些都会在处理图像时产生巨大影响,因此在校验前需要对图像进行增强处理现在常用的图像增强方法分为两种:空域法,频域法图像增强6方法分类 1、空域法频域处理法的基础是卷积定理,它采用修
2、改图像傅立叶变换的方法实现对图像的增强处理。2、频域法直方图均衡化增强现在常用的图像增强方法分为两种:空域法是直接对图像中的像素进行处理,基本上是以灰度映射变换为基础的。原图像改造为均匀直方图分布,时输出像素灰度概率分布均匀,能增强整个图像的对比度。imadjustJ=imadjust(I,low_in;high_in,low_out;high_out)将图像I中的亮度值映射到J中的新值,即将low_in至high_in之间的值映射到low_out至high_out之间的值。low_in 以下与 high_in 以上的值被剪切掉了,也就是说,low_in 以下的值映射到 low_out,hig
3、h_in 以上的值映射到high_out。它们都可以使用空的矩阵,默认值是0 1。本次实验中,将图片的三色轨道r,g,b提取后,分别对其进行如下变换J=imadjust(I,0.3 0.7,0 1)2022/12/22J=imadjust(I,0.1 0.9,0 1)2022/12/22J=imadjust(I,0.2 0.8,0 1)2022/12/22J=imadjust(I,0.3 0.7,0 1)2022/12/22J=imadjust(I,0.3 0.7,0 1)将图像的三色轨道分化后,根据不同轨道上的数值,判别每个点的的颜色。经过测验对于红色和黑色的判别条件如下黑色:R20 ,G2
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