图像是像素的二维排列
数字图像的储存方式以像素为单位
传感器阵列上每一个感光元对应数字图像中的一个像素
每一个像素值反映自然场景中相应成像点的亮度
数字化的空间位置称为像素(Pixel),数字化的亮度值称为灰度值
二维矩阵的大小M,N,M*N为空间分辨率
成像多样化
将电磁波的各个波段按照波长或频率的递增或递减顺序依次排列形成电磁波谱。
电子成像可以通过几乎任何一种电磁波辐射转换成电信号形成数字图像
成像方式分类:
反射成像是由物体表面反射的电磁波到达成像传感器而成像;
发光成像是物体本身辐射的电磁波到达成像传感器而成像
吸收成像是由于一部分透过物体的电磁波到达成像传感器而成像
尺度多样性
根据图像的数据量,将图像主要分为4类:
二值图像
灰度图像
索引图像
真彩色图像
自然界中场景的空间位置和辐射度都是连续量,有必要对连续数据进行空间和幅值的数字化处理,将模拟数据转换为计算机可接受的数字形式。
每一个采样单元对应一个像素。每一个采样单元在传感器阵列中行和列的两个整数坐标决定了图像中相应像素的空间坐标。
8位灰色深度的量化是将感光元捕获的连续亮度等间隔划分为256级明暗程度的灰阶,在像素所在空间坐标处的整数亮度确定了该像素的灰度值。
图像数字化的过程包括两个步骤
数字图像(DIDITAL IMAGE)
采样
图像在空间上的离散化,空间上连续的图像转换成离散点(像素,PIXEL)
正方形点阵结构对水平方向和垂直方向的空间位置进行光栅化;
假定一幅图像取M×N个采样点
正六边形采样网格更符合人眼的视觉特性。
视网膜上分布的视神经细胞的排列方式为正六边形结构,且这些细胞在水平方向和垂直方向上相比在对角方向上对高频信号有更高的光敏感度。
采样决定空间分辨率,反映图像数字化的像素密度,以及图像的有效像素。
空间分辨率越低,可辨细节越差。
图像插值放大仅能增加图像的像素数,不能提高图像的空间分辨率。
量化
若将样本量化为Q级,Q如何取值:
量化决定灰度级分辨率,指可分辨的最小灰阶变化。
非均匀采样
非均匀量化
一幅好的数字图像,需要多少采样分辨率和灰度级?
实验方法
实验结论
细节相对丰富的图像
空间分辨率(采样)对图像质量影响大,灰度级分辨率(量化)对图像质量影响小。
灰度相对平坦的图像
灰度级分辨率对图像质量影响大,而空间分辨率对图像质量影响小。
混叠效应
当采样间隔过大时,由于采样频率小于奈奎斯特频率,而引起频谱的高频成分发生相互交叠,频谱重叠导致失真。
模糊效应
长时间曝光过程中成像设备与成像场景的相对运动而造成运动模糊;
光学镜头散焦、大气湍流、短时间曝光而造成散焦模糊。
块效应
在相邻块之间引入的非连续性,视觉上看似马赛克的效果
块效应产生的原因
对图像分块处理而引起的块状失真
在图像压缩编码中,分块离散余弦变换编码和分块运动补偿是造成块效应的两个主要原因
噪声
根据语义从低级到高级,广义图像处理分为三个层次:图像处理、图像分析和图像理解。
数字图像处理分为广义图像处理和狭义图像处理,实际应用中的图像处理概念通常指的是广义图像处理。
图像处理(狭义图像处理)
图像分析
图像理解
图像获取->图像增强->图像恢复->形态学处理->图像分割->表示与描述->目标识别->图像压缩->彩色图像处理
图像增强、哈勃图像复原、遥感图像处理、环境与资源监测、医学图像处理、网络通信、工业检测、军事公安、人机接口、文化艺术、影视创作等
图像质量评测
主观评测
客观评测
领域
邻接性
像素 p 和 q 邻接的两个必要条件:
4邻接
8邻接
连通性
若从像素 q 到像素 p 之间存在一条一序列像素组成的折线,且该折线上的像素灰度值均满足上述特定相似性准则,则称这一序列像素组成了一条从像素 q 到像素 p 的通路。
设 q 和 p 是某一图像子集 S 中的两个像素,若存在一条完全由 S 中的像素组成的从 q 到 p 的通路,则称像素 q 和 p 是连通的。
根据邻接性定义不同,可定义不同的连通性
区域和边界
设 p 为某一图像子集 S 中的一个像素,若像素 p 的某一邻域包含于 S 中则称像素 p 为 S 的内点,若 S 中的像素都是内点,则 S 称为开集,连通的开集称为开区域,简称为区域。
若像素 p 的任意邻域内有属于 S 的像素也有不属于 S 的像素,则像素 p 称为 S 的边界像素。S 的边界像素的全体称为 S 的边界。
图像中每一个连通集构成一个区域,图像可认为是由多个区域组成。区域的边界也称为区域的轮廓,它将区域与其他区域分开。
区域的内部和边界必须采用不同的连通性来定义,否则会出现歧义性。
距离度量