数字图像处理期末复习资料Word格式.docx
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6图像像素间的邻接、连接和连通的区别?
邻接:
两个像素是否邻接就看它是否接触,一个像素和在它邻域中的像素是邻接的。
仅考虑了像素间的空间关系。
邻接仅
连接:
对两个像素,要确定它们是否连接,要考虑两点:
①空间上要邻接;
②灰度值要满足某个特点的相似准则
第二章
1试述图像采集系统的结构及其各部分的功能?
2连续图像随机过程可以用哪些数字特征来描述?
概率密度,一阶矩或平均值,二阶矩或自相关函数,自协方差,方差
3为什么说只要满足采样定理,就可以有离散图像无失真的重建元连续图像?
这是由图像的连续性决定的,由图像上某一点的值可以还原出该点的一个小邻域里的值,这
个图像连续性越好,这个邻域就可以越大,抽样次数可以很少就可以无失真还原。
而抽样定
理对应这个邻域最小的情况即抽样次数最多的情况,大概是每周期两个样本
4与标量量化相比,向量量化有哪些优势?
合理地利用样本间的相关性,减少量化误差提高压缩率,
5Matlab图像处理工具箱提供了哪几类类型的数字图像?
它们之间能否转换?
如果可以如何转换?
二进制图像,索引图像,灰度图像,多帧图像,转换函数(23页
RGB
图像,它们之间可以相互转换,
6数字图像的空间分辨率和采样间隔有什么联系?
采样间隔是决定图像分辨率的主要参数
第三章
1FFT的基本思想是什么?
?
利用DFT系数的特性,合并DFT运算中的某些项,把长序列DFT变成短序列DFT,从而减少其运算量。
2快速离散余弦变换有几种实现方法?
如何实现?
(1)利用FFT的快速算法
(2)基于代数分解的快速算法第四章
1图像空域增强和频域增强的基本原理是什么?
像增强是指按特定的需要突出一幅图像中的某些信息,同时削弱或去除某些不需要的
它是一种将原来不清晰的图像变得清晰或强调某些感兴趣的特征,抑制不感兴趣的特
使之改善图像质量、丰富信息量,加强图像判读和识别效果的图像处理方法
频域处理法的基础是卷积定理,它是将图像看作波,然后利用信号处理中的手段对图像波
进行处理。
空域处理法的基础是灰度映射变换,它是直接针对图像中的像素进行处理,所
用到的映射变换取决于增强的目的
信息,
征,
2简述空域平滑滤波器和锐化滤波器的相同点,不同点及它们的联系?
相同点:
都能减弱或消除傅立叶空间的某些分量,而不影响或较少影响其它分量,从而达到增强某些频率分量的效果。
不同点:
平滑滤波器减弱或消除了傅立叶空间的高频分量,所以达到了增强低频分量、平滑图像中细节的效果。
锐化滤波器减弱或消除傅立叶空间的低频分量,所以达到了增强高频分量、锐化图像中细节的效果。
两者联系:
两者效果相反,互为补充,从原始图像中减去平滑滤波器的结果具有锐化的效果,而从原始图像中减去锐化滤波器的结果则具有平滑的效果。
3同态滤波的特点是什么?
适用什么情况?
同态滤波是一种在频域中同时将图像亮度范围进行压缩和将图像对比度增强的方法
同态滤波的原理:
将灰度值看成是照度和反射率的产物,由于照度相对较小,可以看做图像
的低频成分,而反射率是高频成分。
通过分别处理照度和反射率对像元灰度值的影响,达到
揭示阴影区细节特征的目的。
4为什么中值滤波对于脉冲噪声和椒盐噪声的抑制效果比较好?
中值滤波法是一种非线性平滑技术,它将每一象素点的灰度值设置为该点某邻域窗口内的所有象素点灰度值的中值。
实现方法:
通过从图像中的某个采样窗口取出奇数个数据进行排序
用排序后的中值取代要处理的数据即可
中值滤波法对消除椒盐噪音非常有效,因为椒盐噪声的像素点值通常处于最大(或较大)或者最小(或较小)的范围内,采用取中间值的方法时,椒盐噪声可以比较好的过滤掉。
中值滤波在图像处理中,常用于用来保护边缘信息,是经典的平滑噪声的方法。
5用于空域增强处理中的平滑滤波器和锐化滤波器的相同点、不同点以及联系。
都能减弱或消除傅立叶空间的某些分量,而不影响或较少影响其它分量,从而达到
增强某些频率分量的效果。
平滑滤波器减弱或消除了傅立叶空间的高频分量,所以达到了增强低频分量、平滑
图像中细节的效果。
锐化滤波器减弱或消除傅立叶空间的低频分量,所以达到了增强高频分
量、锐化图像中细节的效果。
两者效果相反,互为补充,从原始图像中减去平滑滤波器的结果具有锐化的效
果,而从原始图像中减去锐化滤波器的结果则具有平滑的效果
第五章
1试分析比较三种典型的滤波复原方法:
逆滤波,维娜滤波与约束最小二乘方滤波?
2数字图像处理有哪几种常用的噪声?
高斯噪声,瑞利噪声,伽马噪声,指数噪声,均匀噪声,椒盐噪声
3何谓图像复原?
图像复原与图像增强有什么区别?
图像恢复(ImageRestoration)(客观)当造成图像退化(图像品质下降)的原因已知时,
复原技术可以对图像进行校正。
最关键的是对每种退化都需要有一个合理的模型。
目的是消
除退化的影响,从而产生一个等价于理想成像系统所获得的图像。
图像增强(ImageEnhancement)(主观)图像增强是对图像质量在一般意义上的改善。
当无
法知道图像退化有关的定量信息时,可以使用图像增强技术较为主观地改善图像的质量。
其
目的是得到一种特殊的艺术效果,增强动感和力度。
第六章
1什么是三原色原理?
1、自然界中的可见颜色都可以用这三基色按一定比例混合得到。
2、三基色彼此之间相互独立。
任何一种都不能用另外两种混合得到。
3、三基色之间的混合比例直接决定混合色调的饱和度。
4、混合色的亮度等于各个基色的亮度之和。
所以,国际照明委员会(CIE)规定以700nm(红)、546.1nm(绿)、435.8nm(蓝)三个色光为三基色。
自然界的所有颜色都可以通过选用这三基色按不同比例混合而成。
2全彩色图像处理与伪彩色图像处理有什么差别?
全彩色图像处理是对彩色图像进行彩色增强处理,其目的是突出图像中的用信息,
伪彩色图像处理是将黑白图像转化为彩色图像主要目的是提高人眼对图像的细节分辨能力一达到图像增强的目的
3什么是伪彩色处理?
伪彩色处理有哪些方法?
伪彩色增强是把灰度图像的各个不同灰度级按照线性或非线性的映射函数变换成不同的彩色,得到一幅彩色图像的技术。
使原图像细节更易辨认,目标更容易识别。
伪彩色增强的方法主要有:
1、密度分割法2、灰度级一彩色变换法3、频率域伪彩色增强法
4简述对图像进行编码压缩的必要性和可行性。
必要性:
图像数据的特点之一是信息量大,图像在显示、传输过程中所需要传递的信息量非常大,不利于数字图像的传输和存储。
可行性:
数字图像中存在着冗余。
从信息论观点看,描述图像信源的数据由有用数据和冗余数据两部分组成。
冗余数据主要有:
空间冗余、时间冗余、结构冗余、信息熵冗余(编码冗
余)、知识冗余、心理视觉冗余等等。
5有损压缩编码和无损压缩编码的区别在哪里?
无损压缩编码无信息损失,解压缩时能够从压缩数据精确地恢复原始图像
损、信息保持)编码。
(亦称无失真、无
有损压缩编码不能精确重建原始图像,存在一定程度的失真(有失真或有损)编码。
6造成图像质量退化的典型原因主要有哪些?
成像系统的像差、畸变、带宽有限等造成图像图像失真;
由于成像器件拍摄姿态和扫描非线性引起的图像几何失真;
运动模糊:
成像传感器与被拍摄景物之间的相对运动,引起所成图像的运动模糊;
灰度失真:
光学系统或成像传感器本身特性不均匀,造成同样亮度景物成像灰度不同;
辐射失真:
由于场景能量传输通道中的介质特性如大气湍流效应、大气成分变化引起图像失
真;
图像在成像、数字化、采集和处理过程中引入的噪声等。
第四章图像增强
1.图象增强的目的和意义:
对图像的某些特征进行强调或尖锐化,以便于显示、观察和进一步分析处理
【图象增强】是指对图像的某
些特征,如边缘、轮廓、对比
度进行强调或尖锐化,以便于
显示、观察或进一步地分析与
处理。
不以图像保真度为原则,
不增加图像数据中的相关信
息。
有选择的突出某些对人或
机器分析感兴趣的信息,抑制
一些无用信息,以提高图像的
使用价值。
针对图像退化的一
般性质加以修正,改进图像的
平均质量。
2.点运算的特点:
针对孤立象元点的运算,人为地改善图像的灰度和对比度
【空间域】:
图像平面所在的二维空间;
【空间域增强】:
在图像平面上直接针对一个一个像元点进行处理(点运算),或者对一个像元周围的小区域进行处理(局部运算),处理后像元的亮度变化而位置不变
【点运算增强】:
点运算是把图像中的每一像元值,按照特定的数学变换模式转换成输出图像的一个新的亮度值。
3.点运算的两个方法包括:
灰度变换、直方图变换
点运算变换方法包括:
灰度变换法、直方图调整法
【直方图】:
直方图是灰度级的函数,描述的是图像中各个灰度级像素的个数。
表示方法:
横坐标:
表示灰度级,根据像元的灰度范围,以适当间隔作为单位长;
纵坐标:
表示像素统计值,代表每一个灰度级像素数出现的数目,或者该像素占总像素的比例值。
【直方图特点与作用】:
直方图代表了图像中亮度值(像元值)的分布情况,但是并不反映
像元的空间位置关系,
不同的图像可能具有相同的直方图。
可以从图像的直方图的形态大致
判断出图像质量的好坏。
【积累直方图】:
统计某一灰度值和这一灰度值以下的所有像元的数目
根据积累直方图也可以分析图像的质量:
对于偏暗的图像,在灰度小的部分像元数增长快;
对于偏亮的图像,在灰度大的部分像元数增长快
积累直方图更重要的利用是在图像增强时作为变换函数。
【灰度变换法】:
通过变换函数使图像的灰度值发生变化,调整图像的灰度动态范围或图像
对比度,是图像增强的重要手段之一
任一像素灰度为r→s=T(r)(线性变换、对数变换、指数变换)
→同一像素灰度变为
s
【线性变换】:
将灰度范围线性扩展
原因:
当图象成象时曝光不足或过度
或由于成象设备的非线性和图象记录设备动态范围太
窄等因素,都会产生对比度不足的弊病,使图象中的细节分辨不清。
将原始图像各像元亮度值按线性关系,
在0-255的任意指定范围内进行扩大或者缩小,
来改
变像元值的分布。
当直线与横轴夹角大于
45°
,图像拉伸(像素值范围扩大)
;
当直线与横轴夹角等于
,图像不变(像素值范围不变
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