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文檔簡介
1、邊緣檢測圖像邊緣檢測大幅度地減少了數(shù)據量,并且剔除了可以認為不相關的信息,保留了圖像重要的結構屬性。有許多方法用于邊緣檢測,它們的絕大部分可以劃分為兩類:基于查找一類和基于零穿越的一類?;诓檎业姆椒ㄍㄟ^尋找圖像一階導數(shù)中的最大和最小值來檢測邊界,通常是將邊界定位在梯度最大的方向。基于零穿越的方法通過尋找圖像二階導數(shù)零穿越來尋找邊界,通常是Laplacian過零點或者非線性差分表示的過零點。有許多用于邊緣檢測的方法他們大致可分為兩類:基
2、于搜索和基于零交叉。基于搜索的邊緣檢測方法首先計算邊緣強度,通常用一階導數(shù)表示,例如梯度模,然后,用計算估計邊緣的局部方向,通常采用梯度的方向,并利用此方向找到局部梯度模的最大值?;诹憬徊娴姆椒ㄕ业接蓤D像得到的二階導數(shù)的零交叉點來定位邊緣。通常用拉普拉斯算子或非線性微分方程的零交叉點。濾波做為邊緣檢測的預處理通常是必要的,通常采用高斯濾波。已發(fā)表的邊緣檢測方法應用計算邊界強度的度量,這與平滑濾波有本質的不同。正如許多邊緣檢測方法依賴于
3、圖像梯度的計算,他們用不同種類的濾波器來估計x方向和y方向的梯度。一旦我們計算出導數(shù)之后,下一步要做的就是給出一個閾值來確定哪里是邊緣位置。閾值越低,能夠檢測出的邊線越多,結果也就越容易受到圖片噪聲的影響,并且越容易從圖像中挑出不相關的特性。與此相反,一個高的閾值將會遺失細的或者短的線段。一個常用的這種方法是帶有滯后作用的閾值選擇。這個方法使用不同的閾值去尋找邊緣。首先使用一個閾值上限去尋找邊線開始的地方。一旦找到了一個開始點,我們在圖
4、像上逐點跟蹤邊緣路徑,當大于門檻下限時一直紀錄邊緣位置,直到數(shù)值小于下限之后才停止紀錄。這種方法假設邊緣是連續(xù)的界線,并且我們能夠跟蹤前面所看到的邊緣的模糊部分,而不會將圖像中的噪聲點標記為邊緣。常用的邊緣檢測方法有:roberts算子,sobel算子,prewitt算子,LOG算子,canny算子,小波方法。下面是這幾個算子的編程實現(xiàn),用于比較各種算子的效果。clear%裝入原圖像1f1=[f1p]=uigetfile(.jpg.bm
5、p.tif.gif打開原始圖像文件)addpath(p)iff1==0returnendI=imread(f1)%把原始圖像轉換成矩陣saveimageloadimagetitle(sobel檢測圖像)subplot(245)imshow(c)title(prewitt檢測圖像)subplot(246)imshow(d)title(log檢測圖像)subplot(247)imshow(e)title(canny檢測圖像)subplot(
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