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图像锐化处理实验报告.doc

1、图像锐化处理实验报告一实验目的学会用 Matlab 中的函数对输入图像按实验内容对图像进行锐化,感受各种不同的图像处理方法对最终图像效果的影响,最后进行综合练习。二实验内容1.仔细阅读 Matlab 帮助文件中有关以下函数的使用说明,主要有imfilter、fspecial、imadjust 等。2.使用 imfilter 函数分别采用 Sobel,Laplacian 算子对 cameraman.jpg 图像作锐化运算,显示运算前后的图像。算子输入方法(两种方法都做):(1)用 fspecial 函数产生(fspecial 仅能产生垂直方向 sobel 算子,产生Laplacian 算子时 a

2、lpha 参数选择 0) 。(2)直接输入Sobel 算子形式为(水平 Sobel) (垂直 Sobel)120xd120ydLaplacian 算子形式为。140对于 Sobel 算子,采用 生成图像;对于 Laplacian 算子,直接2xyd采用计算结果作为锐化后图像。3.将 skeleton.jpg 图像文件读入 Matlab,按照以下步骤对其进行处理:(1)用带对角线的 Laplacian 对其处理,以增强边缘。对角线 Laplacian 算子为 。18(2)将(1)结果叠加到原始图像上。可以看出噪声增强了(Laplacian 算子对噪声敏感),应想办法降低。(3)获取 Sobel

3、图像并用 imfilter 对其进行 55 邻域平均,以减少噪声(4)获取 2)和 3)相乘图像,噪声得以减少。(5)将(4)结果叠加到原始图像上。(6)最后用 imadjust 函数对 5)结果做幂指数为 0.2 的灰度变换。4.编写 Roberts 梯度锐化函数。Roberts 梯度为(,)|(,)(1,)|(1,)(,1)|Gfxyffxyfxyfx锐化图像的形成以下式为准, (,)(,) GBLfxyTgxyotherwisLG=255,L B=0,门限 T 适当选择,输入参数为待锐化图像和设定的门限,输出为锐化后图像,读入 cell.jpg 图像进行验证,显示图像时给出选择的门限值。

4、三实验结果与分析1.采用 sobel 算子和 Laplacian 算子对图像锐化(1)采用 sobel 算子变换后间接产生 sobel 算子 直接产生 sobel 算子(2)采用 Laplacian 算子变换后间接产生 Laplacian 算子 间接产生 Laplacian 算子2. 综合采用 sobel 算子和 Laplacian 算子对图像锐化(1)Laplacian 算子通过 3 中(1) (2)中方法处理,可以看出虽然取得一定的效果,图像边缘轮廓加强,增强了灰度变换处的对比度,细节较为突出,但是噪声还是比较多,没有怎么滤除干净。图一 图二 图三 图四将原图像通过获取 Sobel 图像进

5、行 55 邻域平均(如图一) ,然后获取(2)和(3)相乘图像(如图二) ,噪声得以减少,将(4)结果叠加到原始图像上(如图三) ,最后对(5)结果做幂指数为 0.2 的灰度变换(如图四) 。Sobel 算子利用像素的左、右、上、下邻域的灰度加权算法,根据边缘点处达到极值的原理进行边缘检测。根据图像可以看出,该方法产生了较好的检测效果,可以很清晰的看到边缘轮廓的增强。然后再通过叠加和灰度变换,得到更加清晰的图像。3. 编写 Roberts 梯度锐化函数原图 Roberts 梯度锐化 门限值为 7用该方法很简单,由图可以看出,该方法对噪声敏感,出来的图像噪声还是很大,但是在一定程度上增强了目标的边界,也保留了图像背景的原有状态,所以一般用于不含噪声的图像边缘点检测。四实验结论通过对数字图像进行锐化处理,可以增强图像的边缘,使模糊的图像变得清晰起来,而以上几种方法都能很好的将图像的边缘变得清晰,但是要在不影响图像整体效果的情况下还是比较困难。综上所述,根据不同的情况可以需要选用不同的方法。例如图像中有噪声时,使用 Robel 算子比较适合;图像中没有噪声时,用 Laplacian 算子来达到细节增强的目的,而用 Roberts 梯度算法来增强目标的边界。这样通过几种方式的优势叠加,就可以更好的处理好图像。

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