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  • matlab练习程序(最大类间方差二值化图像)

      这个过去也实现过,不过现在回头看,当时写的还真是糟糕,所以现在决定用matlab重写了。而且当时的方法现在来看还真是不怎么样呢。

      这里用的方法是《特征提取与图像处理》3.3.4里的。

      下面是代码:

    function main
    
        img=imread('lena.jpg');
        imshow(img);
        img=double(img);
        [m n]=size(img);
        
        Hist=zeros(1,256);
        for i=1:m
            for j=1:n
                Hist(img(i,j)+1)=Hist(img(i,j)+1)+1;    %求直方图
            end
        end
    
        p=Hist/(m*n);       %直方图概率分布
        uT=sum((1:256).*p(1:256));  %图像亮度均值,其实比真正的均值要大1,所以后面减了1
    
        sigma_2=zeros(1,256);
        for k=1:256
            sigma_2(k)=(uT*w(k,p)-u(k,p))^2/(w(k,p)*(1-w(k,p)));    %类间方差 
        end
        [tmp index]=max(sigma_2);       %求最大类间方差的索引
        index=index-1;                  %这里索引是1-256,实际图像灰度是0-255,所以减1
        
        imgn=img>index;
        figure;
        imshow(imgn);
        
        function re=w(k,p)      %直方图前k个亮度级的0阶累积矩
            re=sum(p(1:k));   
        end
    
        function re=u(k,p)      %直方图前k个亮度级的1阶累积矩
            re=sum((1:k).*p(1:k));
        end
            
    end

    效果:

    原图

    二值化后

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/tiandsp/p/2815231.html
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