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数字图像处理第四次作业班级:学号:提交日期:2015年3月31日1、空域低通滤波器:分别用高斯滤波器和中值滤波器去平滑测试图像 testl和test2,模板大小分别是3x3,5x5,7x7;(1)问题分析:空域滤波是直接对图像的数据做空间变换达到滤波的目的。它是一种邻域运算,其机理就是在待处理的图像中逐点地移动模板, 滤波器在该点地响应通过事先定义的滤波器系数与滤波模板扫过区域的相应像素值的关系来计算。 如果输出像素是输入像素邻域像素的线性组合则称为线性滤波(例如最常见的均值滤波和高斯滤波) ,否则为非线性滤波(中值滤波、边缘保持滤波等)。空域滤波器从处理效果上可以平滑空间滤波器和锐化空间滤波器: 平滑空间滤波器用于模糊处理和减小噪声,经常在图像的预处理中使用;锐化空间滤波器主要用于突出图像中的细节或者增强被模糊了的细节。模板在源图像中移动的过程中, 当模板的一条边与图像轮廓重合后, 模板中心继续向图像边缘靠近,那么模板的某一行或列就会处于图像平面之外, 此时最简单的方法就是将模板中心点的移动围限制在距离图像边缘不小于( n-1)/2个像素处,单处理后的图像比原始图像稍小。如果要处理整幅图像,可以在图像轮廓边缘时用全部包含于图像中的模板部分来滤波所有图像,或者在图像边缘以外再补上一行和一列灰度为零的像素点 (或者将边缘复制补在图像之外)。中值滤波器的设计:中值滤波器是一种非线性统计滤波器, 它的响应基于图像滤波器包围的图像区域中像素的排序,然后由统计排序的中间值代替中心像素的值。 它比小尺寸的线性平滑滤波器的模糊程度明显要低,对处理脉冲噪声(椒盐噪声)非常有效。中值滤波器的主要功能是使拥有不同灰度的点看起来更接近于它的邻近值, 去除那些相对于其邻域像素更亮或更暗, 并且其区域小于滤波器区域一半的孤立像素集。在一维的情况下,中值滤波器是一个含有奇数个像素的窗口。 在处理之后,位于窗口正中的像素的灰度值,用窗口各像素灰度值的中值代替。例如若窗口长度为 5,窗口中像素的灰度值为80、90、200、110、120,则中值为110,因为按小到大(或大到小)排序后,第三位的值是110。于是原理的窗口正中的灰度值 200就由110取代。如果200是一个噪声的尖峰,则将被滤除。然而,如果它是一个信号,则滤波后就被消除,降低了分辨率。因此中值滤波在某些情况下抑制噪声,而在另一些情况下却会抑制信号。将中值滤波推广到二维的情况。二维窗口的形式可以是正方形、近似圆形的或十字形等。本次作业使用正方形模板进行滤波,它的中心一般位于被处理点上。窗口的大小对滤波效果影响较大。(2)处理结果:testl.pgm 中值滤波:中值滤波平滑后的test1.pgm(3x3)(调用medfilt2函数)中值滤波平滑后的test1.pgm(5x5)(调用medfilt2函数)(1)(1)中值滤波平滑后的test1.pgm(7x7)(调用medfilt2函数)test2.tif中值滤波:中值滤波后的test2.tif(3x3)中值滤波后的test2.tif(5x5)中值滤波后的test2.tif(7x7)中值滤波平滑后的test2.tif(3x3)(调用medfilt2函数)中值滤波平滑后的test2.tif(5x5)(调用medfilt2函数)中值滤波平滑后的test2.tif(7x7)(调用medfilt2函数)(3)结果分析及总结:中值滤波器的主要功能是使拥有不同灰度的点更接近于它的相邻点。事实上,使用mKm中值滤波器来去除那些相对于其邻域像素更亮或更暗并且其区域小于 mA2/2(滤波器区域的一半)的孤立像素族。在这种情况下, “去除”的意思是强制为邻域的中值灰度。较大的族所受到的影响明显较小。 从处理后的图像看,图像的平滑效果较为明显, 且受窗口的影响,窗口越大,平滑效果越明显,图像细节越模糊,尤其是test2中人脸图像的眼睛部分,随着滤波器模板的增大, 可以明显的感受到图像模糊的效果。 另外,对比编写的程序的处理结果和medfilt2函数的处理结果,可以看出处理效果基本一致。2、利用固定方差sigma=1.5产生高斯滤波器.附件有产生高斯滤波器的方法。(1)问题分析:高斯滤波器的设计:高斯滤波是一种根据高斯函数的形状来选择模板权值的线性平滑滤波方法。 高斯平滑滤波器对去除服从正态分布的噪声是很有效果的。一维零均值高斯函数为 。其中,高斯分布参数决定了高斯滤波器的宽度。对图像来说,常用二维零均值离散高斯函数作平滑滤波器,函数表达式如下:高斯函数具有5个重要性质:①二维高斯函数具有旋转对称性, 即滤波器在各个方向上的平滑程度是相同的。 一般来说一幅图像的边缘方向是不知道的。 因此,在滤波之前是无法确定一个方向比另一个方向上要更多的平滑的。旋转对称性意味着高斯滤波器在后续的图像处理中不会偏向任一方向。②高斯函数是单值函数。高斯滤波器用像素邻域的加权均值来代替该点的像素值, 而每一邻域像素点的权值是随着该点与中心点距离单调递减的。 这一性质是很重要的,因为边缘是一种图像局部特征。如果平滑运算对离算子中心很远的像素点仍然有很大的作用, 则平滑运算会使图像失真。③高斯函数的傅立叶变换频谱是单瓣的。 这一性质是高斯函数傅立叶变换等于高斯函数本身这一事实的直接推论。图像常被不希望的高频信号所污染, 而所希望的图像特征,既含有低频分量,又含有高频分量。高斯函数傅立叶变换的单瓣意味着平滑图像不会被不需要的高频信号所污染,同时保留了大部分所需要的信号。④高斯滤波器的宽度(决定着平滑程度)是由参数b表征的,而且b和平滑程度的关系是非常简单的。b越大,高斯滤波器的频带就越宽,平滑程度就越好。通过调节平滑程度参数叫可在图像特征分量模糊(过平滑)与平滑图像中由于噪声和细纹理所引起的过多的不希望突变量(欠平滑)之间取得折衷。⑤由于高斯函数的可分离性,大高斯滤波器可以有效实现。通过二维高斯函数的卷积可以分两步来进行,首先将图像与一维高斯函数进行卷积, 然后将卷积的结果与方向垂直的相同一维高斯函数进行卷积。因此,二维高斯滤波的计算量随滤波模板宽度成线性增长而不是成平方增长。这些性质使得它在早期的图像处理中特别有用, 表明高斯平滑滤波器无论在空间域还是在频率域都是十分有效的低通滤波器。(2)处理结果:testl.pgm高斯滤波:X IK154刘。却 酊 100 15» 2c高斯滤波平滑后的test1.pgm(3x3)(调用fspecial函数)高斯滤波平滑后的test1.pgm(5x5)(调用fspecial函数)高斯滤波平滑后的test1.pgm(7x7)(调用fspecial函数)test2.tif高斯滤波:50100150200250300350400450500原图像一一test2.tif5010015020025030035040045050050 100 150 200 250 300 350 400 450 50050100150200250300350400450500高斯滤波平滑后的test2.tif(3x3)50 100 150 200 250 300 350 400 450 500高斯滤波平滑后的test2.tif(7x7)高斯滤波平滑后的test2.tif(5x5)50 100 150 200 250 300 350 400 450 5005010015020025030035040045050050 100 150 200 250 300 350 400 450 500高斯滤波平滑后的test2.tif(3x3)(调用fspecial函数)高斯滤波平滑后的test2.tif(5x5)(调用fspecial函数)高斯滤波平滑后的test2.tif(7x7)(调用fspecial函数)(3)结果分析及总结:高斯滤波是一种线性平滑滤波, 适用于消除高斯噪声,广泛应用于图像处理的减噪过程。通俗的讲,高斯滤波就是对整幅图像进行加权平均的过程, 每一个像素点的值,都由其本身和邻域的其他像素值经过加权平均后得到。 高斯滤波的具体操作是: 用一个模板(或称卷积、掩模)扫描图像中的每一个像素,用模板确定的邻域像素的加权平均灰度值去替代模板中心像素点的值。从处理后的图像看,图像的平滑效果较为明显,且受窗口的影响,窗口越大,平滑效果越明显,图像细节越模糊。将编写的程序处理结果和调用 MATLA井函数处理结果对比,发现处理结果基本相同。3、利用高通滤波器滤波测试图像 test3,4:包括unsharpmasking,Sobeledgedetector,andLaplaceedgedetection;Cannyalgorithm。(1)问题分析:锐化滤波能减弱或消除图像中的低频率分量,但不影响高频率分量。因为低频分量对应图像中灰度值缓慢变化的区域, 因而与图像的整体特性, 如整体对比度和平均灰度值等有关。锐化滤波将这些分量滤去可使图像反差增加, 边缘明显。在实际应用中,锐化滤波可用于增强被模糊的细节或者低对比度图像的目标边缘。图像锐化的主要目的有两个: 一是增强图像边缘,使模糊的图像变得更加清晰, 颜色变得鲜明突出,图像的质量有所改善,产生更适合人眼观察和识别的图像; 二是希望经过锐化处理后,目标物体的边缘鲜明,以便于提取目标的边缘、对图像进行分割、目标区域识别、

区域形状提取等,为进一步的图像理解与分析奠定基础。由于锐化使噪声受到比信号还要强的增强,所以要求锐化处理的图像有较高的信噪比;否则,锐化后图像的信噪比更低。①反锐化掩膜图像增强(unsharpmasking)图像的反锐化掩蔽算法可以表示为:3y)=f(x9y)-f(x.y)其中fs(x,y)表示经过反锐化掩蔽得到的锐化图像, 是f(x,y)的模糊形式。反锐化掩蔽进一步的普遍形式称为高提升滤波。 在图像中任何一点(x,y)处,高提升滤波后的图像£时可定义如下:九(M¥)=Af(x,y)(2)其中A>1,与前式一样,是f的模糊形式,此式也可以写成:⑶结合式(i),可以得到:几(叫y)=(A-1)/(%,y)+£(比,y)这一表达式可计算高提升滤波图像。如果选择拉普拉斯变换,式(4)变成:.lAf(x,y).lAf(x,y)-V2/(x.y)

“ 14A叫了)+V2/(x,y)如果拉普拉斯掩模中心系数为负

如果拉普拉斯掩模中心系数为正高提升滤波处理可以通过任何一个图(5)所示的掩模得以实现。当高提升滤波处理可以通过任何一个图(5)所示的掩模得以实现。当A=1时,高提升滤波处理就是标准的拉普拉斯变换。随着A超过l不断增大,锐化处理的效果越来越不明显。 最终,理就是标准的拉普拉斯变换。当A足够大时,高提升图像将近似等于经常数调制的图像。

0—10一】-1—1T4+4一1一]4-rS—10-10-1TT图1高频提升滤波技术可以用其中一种掩膜来实现(A1)②索贝尔边缘检测(Sobeledgedetector)索贝尔算子(Sobeloperater)主要用作边缘检测,在技术上,它是一离散性差分算子,用来运算图像亮度函数的灰度之近似值。在图像的任何一点使用此算子,将会产生对应的灰度矢量或其法矢量。该算子包含两组3x3的矩阵,分别为横向及纵向,将之与图像作平面卷积, 即可分别得出横向及纵向的亮度差分近似值。如果以 A代表原始图像,Gx及Gy分别代表经横向及纵向边缘检测的图像灰度值,其公式如下:10 1G10 1Gx 20 2*A10 11 2 1Gy 0 0 0*A1 2 1图像的每一个像素的横向及纵向梯度近似值可用以下的公式结合,来计算梯度的大小。G G;—Gy2然后可用以下公式计算梯度方向。arctan(—)Gx如果角度©等于零,即代表图像在该处拥有纵向边缘,左方较右方暗。③Laplacian边缘检测(Laplacianedgedetector)拉普拉斯算子是最简单的各向同性微分算子,具有旋转不变性。一个二维图像函数的拉普拉斯变换是各向同性的二阶导数,定义为:(6)为了更适合于数字图像处理,将该方程表示为离散形式:另外,拉普拉斯算子还可以表示成模板的形式,如图2所示。图2(a)表示离散拉普拉斯算子的模板,图2(b)表示其扩展模板,图2(c)和(d)则分别表示其他两种拉普拉斯的实现模板。从模板形式容易看出,如果在图像中一个较暗的区域中出现了一个亮点, 那么用拉普拉斯运算就会使这个亮点变得更亮。 因为图像中的边缘就是那些灰度发生跳变的区域,所以拉普拉斯锐化模板在边缘检测中很有用。 一般增强技术对于陡峭的边缘和缓慢变化的边缘很难确定其边缘线的位置。但该算子却可用二次微分正峰和负峰之间的过零点来确定,对孤立点或端点更为敏感, 因此特别适用于以突出图像中的孤立点、 孤立线或线端点为目的的场合。同梯度算子一样,拉普拉斯算子也会增强图像中的噪声, 有时用拉普拉斯算子

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