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形态学图像处理小结.doc

上传人:精品资料 文档编号:10917498 上传时间:2020-01-20 格式:DOC 页数:8 大小:2.78MB
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资源描述

1、一形态学基础知识理解形态学图像处理基本的运算包括:二值腐蚀和膨胀、二值开闭运算、骨架抽取、极限腐蚀、击中击不中变换、形态学梯度、Top-hat 变换、颗粒分析、流域变换、灰值腐蚀和膨胀、灰值开闭运算、灰值形态学梯度等。1.膨胀与腐蚀最基本的形态学操作有二种:膨胀与腐蚀(Dilation 与 Erosion)。膨胀是在二值图像中“加长”和“变粗”的操作。这种方式和变粗的程度由一个结构元素组成的集合来控制。腐蚀是“收缩”或“细化”二值图像中的对象。同样,收缩的方式和程度由一个结构元素控制。腐蚀和膨胀是对白色部分(高亮部分)而言的,不是黑色部分。膨胀就是图像中的高亮部分进行膨胀,“领域扩张”,效果图

2、拥有比原图更大的高亮区域。腐蚀就是原图中的高亮部分被腐蚀,“领域被蚕食”,效果图拥有比原图更小的高亮区域。常用的三种膨胀与腐蚀的组合:开运算、闭运算、击中或击不中变换。(1)开运算和闭运算: A 被 B 的形态学开运算是 A 被 B 腐蚀后再用 B 来膨胀腐蚀结果。其几何解释为:B在 A 内完全匹配的平移的并集。形态学开运算完全删除了不能包含结构元素的对象区域,平滑了对象的轮廓,断开了狭窄的连接,去掉了细小的突出部分;(2)闭运算: A 被 B 的形态学闭运算是先膨胀再腐蚀的结果,其几何解释为:所有不与 A 重叠的 B 的平移的并集。形态学闭运算会平滑对象的轮廓,与开运算不同的是,闭运算一般会

3、将狭窄的缺口连接起来形成细长的弯口,并填充比结构元素小的洞。(3)击中击不中变换: 击中与击不中变换先对目标图像进行目标结构元素的腐蚀操作;后对目标图像的对偶进行背景结构元素的腐蚀操作;最后取两次结果的交集。2.重构重构是一种涉及到两幅图像和一个结构元素的形态学变换。一幅图像,即标记(marker),是变换的开始点。另一幅图像是掩模(mask),用来约束变换过程。结构元素用于定义连接性。3.灰度图像形态学对于灰度图像来说,膨胀和腐蚀是以像素邻域的最大值和最小值来定义的。膨胀和腐蚀可以组合使用,以获得各种效果。例如,从膨胀后的图像中减去腐蚀过的图像可以产生一个“形态学梯度”,可以用来度量图像局部

4、灰度变化。开运算和闭运算用于形态学平滑。由于开运算可以去除比结构元素更小的明亮细节,闭运算可以去除比结构元素更小的暗色细节,所以它们经常组合在一起用来平滑图像并去除噪声。形态学图像处理方法构成了一组提取图像特征的有力工具。针对二值图像和灰度图像的腐蚀、膨胀和重构的基本操作可以组合使用,以完成非常宽泛的处理任务。二. 本部分实验结果图 1(a )包括残缺文本的输入图像 (b)膨胀后的图像(a) (b)(c) (d )图 2(a)原图像;(b)用半径为 10 的圆盘腐蚀后的图像;(c)用半径为 5 的圆盘腐蚀后的图像;(d)用半径为 20 的圆盘腐蚀后的图像图 3(a)原图像;(b)开运算后的图像

5、;( c)闭运算后的图像;(d)图像(b )经闭运算后的结果(a) (b) (c)(d) (e) (f)图 4 (a)带有杂散点的指纹图像;(b) 经开运算后的图像;(c) 经开运算后再做闭运算所得到的图像(d)对(c)细化一次后的图像;(e) 对(c)细化两次后的图像;(f) 对(c)细化到稳定状态的图像;图 5 (a)骨头图像;(b)使用 bwmorph 得到的骨骼图 6(a)包含 10 个物体的图像(b)叠置在相应连接分量上的质心(白色星号)(a) (b )(c) (d )(e) (f)图 7 形态学重构:(a)原图像;(b)使用竖线腐蚀后的图像;(c)使用竖线做开运算后的结果;(d)使

6、用竖线由重构做开运算后的结果;(e)填充的孔洞;(f)删除边界字符后的图像(a) (b )(c) (d )图 8 膨胀和腐蚀:(a)原图像;(b)膨胀后的图像;(c)腐蚀后的图像;(d)形态学梯度(a) (b )(c) (d )图 9 使用开运算和闭运算进行平滑:(a)木暗钉的原图像;(b)使用半径为 5 的圆盘执行开运算后图像;(c)经开运算再经闭运算后的图像;(d)交替顺序滤波后的图像(a) (b )(c) (d )(e) (f)图 10 顶帽变换:(a)原图像;( b)经阈值处理后的图像;(c)经开运算后的图像;( d)顶帽变换;(e)经阈值处理后的顶帽变换图像(f)使用顶帽变换和底帽变换增强对比度(a) (b )(c) (d )(e) (f)(g) (h)图 11 灰度重构的一个应用:(a)原图像;(b)经开运算重构后的图像;(c)开运算后的图像;(d)经顶帽重构后的图像;(e)经顶帽变换后的图像;(f)对图像(d)使用一条水平线开运算重构后的图像;(g)使用一条水平线对图像(f)膨胀后的图像;(h)最后的重构结果

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