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数字图像处理(MATLAB版):本科教学版 第二版

数字图像处理(MATLAB版):本科教学版 第二版 

作者:(美)冈萨雷斯,(美)伍兹,(美)艾丁斯 著 

出版时间:2014年版 

内容简介 

冈萨雷斯、伍兹、艾丁斯编著的《数字图像处理(MATLAB版第2版本科教学版)》将图像处理基础理论论述与以MATLAB为主要工具的软件实践方法相对照,集成了冈萨雷斯和伍兹所著的《数字图像处理(第三版)》一书中的重要内容和Math Works公司的图像处理工具箱,特色在于重点强调了怎样通过开发新代码来增强这些软件工具的功能。全书在介绍MATLAB编程基础知识之后,讲述了图像处理的主要内容,具体包括灰度变换、线性和非线性空间滤波、频率域滤波、图像复原与重建、彩色图像处理、图像压缩、图像分割、区域和边界表示与描述等。 本书根据一般学校的授课侧重进行了适当缩减,以更好地适应教学需求,其中删除了原著中几何变换和图像配准、小波、形态学图像处理等内容,形成了适合本科教学层次的该版本。 《数字图像处理(MATLAB版第2版本科教学版)》可供从事信号与信息处理、计算机科学与技术、通信工程、地球物理等专业的大专院校师生学习参考。 

目  录 

第1章 绪言        1 

前言        1 

1.1 背景        1 

1.2 什么是数字图像处理        2 

1.3 MATLAB和图像处理工具箱基础        2 

1.4 本书涵盖的图像处理范围        3 

1.5 本书的网站        4 

1.6 符号        4 

1.7 基本原理        4 

1.7.1 MATLAB桌面        5 

1.7.2 使用MATLAB编辑器调试器        6 

1.7.3 获取帮助        6 

1.7.4 保存和检索工作会话数据        6 

1.7.5 数字图像表示        7 

1.7.6 图像的输入输出和显示        8 

1.7.7 类和图像类型        9 

1.7.8 M函数编程        11 

1.8 怎样组织本书的参考文献        21 

小结        22 

第2章 灰度变换与空间滤波        23 

前言        23 

2.1 背景        23 

2.2 灰度变换函数        23 

2.2.1 函数imadjust和stretchlim        24 

2.2.2 对数及对比度拉伸变换        26 

2.2.3 指定任意灰度变换        27 

2.2.4 用于灰度变换的一些实用M函数        28 

2.3 直方图处理与函数绘图        32 

2.3.1 生成并绘制图像直方图        32 

2.3.2 直方图均衡        36 

2.3.3 直方图匹配(规定化)        38 

2.3.4 函数adapthisteq        42 

2.4 空间滤波        43 

2.4.1 线性空间滤波        43 

2.4.2 非线性空间滤波        48 

2.5 图像处理工具箱的标准空间滤波器        50 

2.5.1 线性空间滤波器        50 

2.5.2 非线性空间滤波器        53 

小结        54 

第3章 频率域滤波        55 

前言        55 

3.1 二维离散傅里叶变换        55 

3.2 在MATLAB中计算和观察二维DFT        58 

3.3 频率域滤波        60 

3.3.1 基础        60 

3.3.2 DFT滤波的基本步骤        64 

3.3.3 用于频率域滤波的M函数        65 

3.4 从空间滤波器获得频率域滤波器        66 

3.5 在频率域中直接生成滤波器        69 

3.5.1 创建用于实现频率域滤波器的网格数组        69 

3.5.2 低通(平滑)频率域滤波器        70 

3.5.3 绘制线框图和表面图        72 

3.6 高通(锐化)频率域滤波器        75 

3.6.1 一个用于高通滤波的函数        75 

3.6.2 高频强调滤波        77 

小结        78 

第4章 图像复原和重建        79 

前言        79 

4.1 图像退化复原处理的模型        79 

4.2 噪声模型        80 

4.2.1 使用函数imnoise对图像添加噪声        80 

4.2.2 使用规定分布生成空间随机噪声        81 

4.2.3 周期噪声        86 

4.2.4 估计噪声参数        89 

4.3 仅有噪声的复原——空间滤波        92 

4.3.1 空间噪声滤波器        93 

4.3.2 自适应空间滤波器        96 

4.4 使用频率域滤波降低周期噪声        97 

4.5 退化函数建模        97 

4.6 直接逆滤波        99 

4.7 维纳滤波        100 

4.8 由投影重建图像        102 

4.8.1 背景        102 

4.8.2 平行射线束投影和雷登变换        104 

4.8.3 傅里叶切片定理与滤波反投影        105 

4.8.4 滤波器实现        107 

4.8.5 使用扇形射线束滤波反投影的重建        108 

4.8.6 函数radon        108 

4.8.7 函数iradon        110 

4.8.8 处理扇形射线束数据        113 

小结        118 

第5章 彩色图像处理        119 

前言        119 

5.1 MATLAB中彩色图像的表示        119 

5.1.1 RGB图像        119 

5.1.2 索引图像        121 

5.1.3 处理RGB和索引图像的函数        123 

5.2 彩色空间转换        125 

5.2.1 NTSC彩色空间        125 

5.2.2 YCbCr彩色空间        126 

5.2.3 HSV彩色空间        126 

5.2.4 CMY和CMYK彩色空间        127 

5.2.5 HSI彩色空间        128 

5.2.6 与设备无关的彩色空间        133 

5.3 彩色图像处理基础        139 

5.4 彩色变换        140 

5.5 彩色图像的空间滤波        146 

5.5.1 彩色图像平滑        146 

5.5.2 彩色图像锐化        148 

5.6 直接在RGB向量空间的处理        149 

5.6.1 使用梯度进行彩色边缘检测        149 

5.6.2 在RGB向量空间中进行图像分割        152 

小结        155 

第6章 图像压缩        156 

前言        156 

6.1 背景        156 

6.2 编码冗余        159 

6.2.1 霍夫曼码        161 

6.2.2 霍夫曼编码        165 

6.2.3 霍夫曼解码        169 

6.3 空间冗余        175 

6.4 不相关信息        179 

6.5 JPEG压缩        181 

6.5.1 JPEG        181 

6.5.2 JPEG 2000        186 

6.6 视频压缩        192 

6.6.1 MATLAB图像序列和电影        192 

6.6.2 时间冗余和运动补偿        195 

小结        201 

第7章 图像分割        202 

前言        202 

7.1 点、线和边缘检测        202 

7.1.1 点检测        203 

7.1.2 线检测        204 

7.1.3 使用函数edge检测边缘        205 

7.2 使用霍夫变换进行线检测        212 

7.2.1 背景知识        212 

7.2.2 工具箱霍夫函数        213 

7.3 阈值处理        216 

7.3.1 基础知识        216 

7.3.2 基本的全局阈值处理        217 

7.3.3 使用Otsu方法进行最佳全局阈值处理        219 

7.3.4 使用图像平滑改进全局阈值处理        222 

7.3.5 使用边缘改进全局阈值处理        223 

7.3.6 基于局部统计的可变阈值处理        226 

7.3.7 使用移动平均的图像阈值处理        229 

7.4 基于区域的分割        231 

7.4.1 基本表达式        231 

7.4.2 区域生长        231 

7.4.3 区域分离与聚合        234 

7.5 使用分水岭变换的分割        238 

7.5.1 使用距离变换的分水岭分割        239 

7.5.2 使用梯度的分水岭分割        240 

7.5.3 标记符控制的分水岭分割        241 

小结        243 

第8章 表示与描述        244 

前言        244 

8.1 背景        244 

8.1.1 提取区域及其边界的函数        245 

8.1.2 本章中使用的其他MATLAB和工具箱函数        248 

8.1.3 一些基本的实用M函数        249 

8.2 表示        250 

8.2.1 链码        250 

8.2.2 使用最小周长多边形的多边形近似        252 

8.2.3 标记        258 

8.2.4 边界线段        260 

8.2.5 骨骼        260 

8.3 边界描绘子        262 

8.3.1 一些简单的描绘子        262 

8.3.2 形状数        262 

8.3.3 傅里叶描绘子        263 

8.3.4 统计矩        266 

8.3.5 拐角        267 

8.4 区域描绘子        272 

8.4.1 函数regionprops        273 

8.4.2 纹理        274 

8.4.3 不变矩        282 

8.5 使用主分量进行描述        285 

小结        292 

附录A M函数汇总        293 

附录B ICE和MATLAB图形用户界面        309 

附录C 附加的自定义M函数        328 

参考文献        372 

索引        375 

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