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图像锐化 :增大噪声;使图像清晰;导致高频分量增强; 增强图像的边缘或轮廓
图像平滑 :抑制噪声;使图像模糊;对图像高频分量有影响
二者用于图像增强,改善图像效果。
区别:图像增强不考虑图像是如何退化的,而是采用各种技术来增强图像的视觉效果
因此,图像增强可以不顾增强后的图像是否失真。
图像复原需要知道图像退化的机制和过程等先验知识,据此找出一种
相应的逆处理方法,从而得到恢复的图像。
如果图像已退化,应先做恢复处理,再做增强处理。
共同点:两者的目的都是为了改善图像的质量。
经过正交变换后,数据的分布规律发生了很大的改变,像素之间的相关性下降,变换系数向新坐标系中的少数坐标集中,一般集中于少数的直流或低频分量的坐标点。
(DTFT 离散时间傅里叶变换,用来表达连续的信号的频谱)
DFT是离散傅里叶变换,针对的是离散的信号和频谱。DFT是DTFT变化而来,就是将连续时间t变成nT。DFT是为了我们能够去用工具分析信号而创造出来的。
DCT是DFT的一个子集。在DTFT傅里叶级数展开式中,如果被展开的函数是实偶函数,那么其傅里叶级数中只包含余弦项,再将其离散化,就得到了DCT。。DCT主要用于语音和图像处理。
图像分割指根据图像的灰度,颜色,结构,纹理等特征 设计合理的准则函数 设计一个或多个阈值 从而将图像中的像素点逐个与设定的阈值比较 进而将图像分割成若干个互不交叠的区域。
(根据灰度,颜色,结构,纹理等特征——> 准则函数——>阈值——>与阈值比较——>分割)
RGB:用于显示系统
CMYK:用于印刷与打印行业
YUV YCbCr:用于存储传输,电视信号的发射 或 图像压缩
HSI:用于图像处理
当使用非线性滤波时应当正在空间域中处理;
当使用线性滤波时可以在空间域中也可以在频域中处理;
空间域线性滤波时,滤波器尺寸应当远远小于原图像尺寸
频域线性滤波时,滤波器尺寸与图像尺寸大小应一致;
频域滤波要经过正变换与逆变换
不同点:
相同点:
都属于压缩技术,都是通过某种编码方式将数据信息存在的重复度、冗余度降低,从而达到数据压缩的目的。
图像压缩模型:
源数据编码 -> 信道编码 -> 信道 -> 信道解码 ->源数据解码
源数据编码模型:
映射器 -> 量化器 -> 符号编码器
符号编码器 -> 反向映射器
补色处理就是根据色环,将现有颜色的色相反转180°
对于RGB图像,补色就是对应的CMY图像
对与HSI和HSV图像,H分量需要进行相应的旋转,而亮度分量也需要相应的反转,而饱和度不变,能够得到类似的补色效果
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因为右图黑白边界比左图黑白边界多很多,对于均值滤波而言,在有像素变化的地方才会产生新的像素值,因此右侧图像产生的新的像素值的比例比左侧大。
对原图像 运算 与 添加噪声
g(x,y) = H[f(x,y)]+n(x,y)
分为 图像平滑 与 图像锐化
平滑滤波器 (均值滤波 中值滤波)
锐化滤波器