第6章-图像分割--图像处理课件.ppt
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1、第6章 图像分割6.1 灰度阈值法 6.2 6.3 区域分割 6.4 Hough变换T 图像分割 将图像中有意义的特征或需要应用的特征提取出来T例 1)按幅度不同来分割各个区域:幅度分割 2)按边缘不同来划分各个区域:边缘检测 3)按形状不同来分割各个区域:区域分割第6章 图像分割图像输入光电变换数字化图像增强图像恢复图像编码预处理阈值分割边缘检测区域分割图像分割特征提取图像识别图像分析理解描述解释图像处理过程第6章 图像分割T预处理 图像锐化、图像平滑T分 割 直方图分割、概率统计门限检测、边缘检测、群聚、纹理匹配T特征提取 空间特征、变换特征、边缘边界、形状特征、矩、纹理特征第6章 图像分
2、割6.1 灰度阈值法6.1.1 阈值分割的原理 设输入图像为 ,输出图像为 ,阈值为T,则或1)直方图法6.1.2 阈值的选取 非理想情况,各段的分界不明显,有3种误差:a)增加了新的区域,b)失去了原有的区域,c)区域分割边界定位不正确 动态门限:把图像分成子图像,子图像做直方 图,再定不同的门限6.1.2 阈值的选取T设目标占整体图像的比例为t,整体图像的灰度概率密度那么错误区分的概率由下式给出 求上式为最小值时的 ,便是阈值。也就是对上式求微分并使 之为零6.1.2 阈值的选取3)自适应门限:根据局部特性确定门限6.1.2 阈值的选取6.2 边缘检测T边缘检测 其导数在边缘方向取得极值T
3、边缘检测的特点:阶跃状 屋顶状6.2.1 梯度算子T对应一阶导数,连续图像的导数在边缘方向上取得极值6.2.1 梯度算子c)sobeld)Zsotropic-11-22-11121-1-2-1-11-1-1-1-1116.2.1 梯度算子TKirch算子 由K0K7八个方向模板组成,将K0K7的模板算法分别与图像中的33区域乘,选最大一个值,作为中央像素的边缘强度6.2.1 梯度算子若gi最大,说明f(x,y)处有i方向的边缘通过555-30-3-3-3-3-355-305-3-3-3-3-35-305-3-35-3-3-3-305-355-3-3-3-30-3555-3-3-350-355-
4、35-3-350-35-3-355-350-3-3-3-3k0k1k2k3k4k5k6k76.2.1 梯度算子T注意 边缘检测对噪声敏感,常在作边缘检测前对图像进行抑制噪声预处理,如平滑处理等6.2.1 梯度算子T由上节可见阶跃状边缘的二阶导数在边缘处出现零点,出现零交叉,可用二阶导数寻边界T缺点:1)对噪声敏感 2)常产生双像素宽的边缘,无方向性6.2.2 拉普拉斯算子 在Canny的假设下,对于带有Gaussian白噪声的阶跃边缘,边缘检测算子是一个与图像函数g(x,y)进行卷积的滤波器f,这个卷积滤波器应该平滑掉白噪声并找到边缘位置 6.2.3 Canny算子a)Robert算子进行边缘
5、检测 b)Sobel算子进行边缘检测 6.2.3 Canny算子 c)拉普拉斯算子进行边缘检测 d)canny算子边缘检测 6.2.3 Canny算子6.3 区域分割T区域分割 对于特征不连续的边缘检测,把图像分割成特征相同的互相不重叠连续区域的处理T区域生长法 a)利用灰度差作为区域合并的判定标准 b)根据小区域内的灰度分布的相似性(灰度直方图)进行 区域合并的方法 c)分裂合并法6.3.1 区域生长T思想:将具有相似性质的像素集合起来构成区域 1)找一个种子像素作为生长的起点 2)将种子像素周围邻域中与种子像素有相同或相似性质的像素(根据某种事先确定的生长或相似准则来判定)合并到种子像素所
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