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  • 数字图像处理知识点

    1. 计算图像大小:长×宽×每个像素占用的二进制位数

      • 量化级别是4位:一个像素点占用4个二进制位
      • 量化级别有16个:一个像素点占用4个二进制位
      • 真彩色图像:一个像素点占用24个二进制位
    2. 缓变图像:细量化,粗采样;

      突变图像:粗量化,细采样,处理细节丰富的图像;

      虚假轮廓和马赛克的原因

    3. 常见图像格式和应用方向:

      • HSI:动画,视觉相关
      • CMYK:印刷
      • YUV:电视机信号传输
      • RGB:计算机图像处理
    4. 沃尔什变换公式:

      [W(u) = frac{1}{N} sum_{x=0}^{N-1}f(x)prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(x)b_{n-1-i}(u)} \其中,n为序号,N=2^n\(u,x)=0,1,2,...,N-1\b_i(x) 等于 x 的二进制表示的第 i 位。 ]

    5. 图像熵:(考试不用计算结果)

      [H=-sum_{k=1}^{M}P_klog_2P_k ]

    6. 平均码字长度和编码效率公式

    7. 什么是非续长编码

    8. 跳过白色块编码

    9. 哈夫曼编码

    10. 计算压缩比:

    [C=frac{图像直接编码所需用的码元个数}{用某种方法编码所需的码元个数} ]

    1. 对比度:成比例变化

    2. 图像增强(也叫锐化),微分计算,突出感兴趣部分

    3. 图像平滑(也叫滤波),积分运算,去除噪声

    4. 卷积核,即权重组合的矩阵。卷积运算中的卷积核就是模板运算中的模板

    5. 卷积:加权求和

    6. 互相关:相乘求和

    7. 最小二乘法:误差平方和最小

    8. 常见的去除噪声的方法:

      • 时域:邻域平均、中值滤波、多幅图像求平均
      • 频域:低通滤波
    9. 区域生长:判断邻域的差值

    10. 边缘检测:sobel算子和prewitt算子

    11. 相邻像素差最大的地方就是梯度

    12. 轮廓跟踪:查找连通域

    13. 图像的代数运算和实际应用:

      • (C(x, y)=A(x, y)+B(x, y)):去噪
      • (C(x, y)=A(x, y)-B(x, y)):测速
      • (C(x, y)=A(x, y)×B(x, y)):掩膜处理或卷积
      • (C(x, y)=A(x, y)÷B(x, y)) :校正成像仪器或CT
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/zhyantao/p/10849944.html
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