数字图像处理与Python实现 课件 第5、6章-图像增强、 图像形态学操作.pptx

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数字图像处理;课程内容;第五章图像增强技术;5.1图像增强技术分类;5.2.1线性拉伸法;分段线性拉伸法;5.2.1线性拉伸法;5.2.2非线性拉伸法;5.2.2非线性拉伸法;5.2.2非线性拉伸法;点运算算法

邻域增强算法

(5.4);5.3.1灰度直方图;5.3.1灰度直方图;5.3.2灰度直方图;5.3.2直方图均衡化;一幅灰度图像的直方图分布说法正确的是:();5.3.2直方图均衡化;5.3.2直方图均衡化;5.3.2直方图均衡化;5.3.2直方图均衡化;5.3.2直方图均衡化;思考分析:直方图均衡化方法是线性变化吗?;23;点运算算法

邻域增强算法

(5.4);5.4.1邻域平均值法;5.4.1邻域平均值法;1/251/251/251/251/2511111

1/251/251/251/251/2511111

1/251/251/251/251/25或1/2511111

1/251/251/251/251/2511111

1/251/251/251/251/2511111;5.4.1邻域平均值法;5.4.2中值滤波法;5.4.2中值滤波法;5.4.2中值滤波法;点运算算法

邻域增强算法

(5.4);5.4.3微分运算法;5.4.3微分运算法;5.4.3微分运算法;5.4.3微分运算法;关于图像锐化和图像平滑的说法,正确的是();点运算算法

邻域增强算法

(5.4);5.5频域增强法;5.5.1低通滤波法;5.5.2高通滤波法;5.5.2高通滤波法;5.5.3带通和带阻滤波法;5.5.4同态滤波法;点运算算法

邻域增强算法

(5.4);数字图像处理;课程内容;第六章图像形态学操作;研究对象:图像的形态特征

研究方法:用具有一定形态的结构元素去量度和提取对应形状,

实现对图像的分析和识别。

效果评价:特殊的数字图像处理方法和理论。

理论虽然较为复杂,但基本思想却简单而完美。;6.1.1图像形态学基础;6.1.1图像形态学基础;6.1.1图像形态学基础;6.1.1图像形态学基础;第六章图像形态学操作;基本运算:膨胀、腐蚀、开与闭运算

基于基本运算推导和组合成各种图像形态学运算方法。;6.2.1膨胀;6.2.1膨胀;6.2.1膨胀;6.2.2腐蚀;6.2.2腐蚀;6.2.2腐蚀;/live/cctv13/index.shtml?spm=C28340.P2qo7O8Q1Led.S87602.81stime=1682139600etime=1682143200type=lbacks;6.2.3开运算;6.2.3开运算;6.2.3开运算;6.2.4闭运算;6.2.4闭运算;6.2.4闭运算;第六章图像形态学操作;6.3.1灰度膨胀;6.3.1灰度膨胀;6.3.1灰度膨胀;6.3.2灰度腐蚀;6.3.2灰度腐蚀;6.3.2灰度腐蚀;6.3.3灰度图像开、闭;6.3.3灰度图像开、闭;第六章图像形态学操作;6.4.1边界提取;6.4.1边界提取;6.4.1边界提取;6.4.2区域填充;6.4.2区域填充;6.4.2区域填充;第六章图像形态学操作

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