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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1.為什么要在頻率域研究圖像增強(qiáng) 可以利用頻率成分和圖像外表之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。一些在空間域表述困難的增強(qiáng)任務(wù),在頻率域中變得非常普通 濾波在頻率域更為直觀,它可以解釋空間域?yàn)V波的某些性質(zhì) 可以在頻率域指定濾波器,做反變換,然后在空間域使用結(jié)果濾波器作為空間域?yàn)V波器的指導(dǎo)一旦通過(guò)頻率域試驗(yàn)選擇了空間濾波,通常實(shí)施都在空間域進(jìn)行2. ( ) 2. 直方圖均衡是一種點(diǎn)運(yùn)算,圖像的二值化則是一種局部運(yùn)算。 改正:直方圖均衡是一種點(diǎn)運(yùn)算,圖像的二值化也是一種點(diǎn)運(yùn)算。 或:直方圖均衡是一種點(diǎn)運(yùn)算,圖像的二值化不是一種局部運(yùn)算。 ( ) 3. 有選擇保邊緣平滑法可用于邊緣增強(qiáng)。 改正

2、:有選擇保邊緣平滑法不可用于邊緣增強(qiáng)。 3灰度直方圖:灰度直方圖是灰度級(jí)的函數(shù),描述的是圖像中具有該灰度級(jí)的像素的個(gè)數(shù)。或:灰度4連通的定義:對(duì)于具有值 V 的像素 p 和 q ,如果 q 在集合 N8(p)中,則稱(chēng)這兩個(gè)像素是連通的。 1. 圖像銳化濾波的幾種方法。 答: (1)直接以梯度值代替; (2)輔以門(mén)限判斷; (3)給邊緣規(guī)定一個(gè)特定的灰度級(jí); (4)給背景規(guī)定灰度級(jí); (5)根據(jù)梯度二值化圖像。 2. 偽彩色增強(qiáng)和假彩色增強(qiáng)有何異同點(diǎn)。 答:偽彩色增強(qiáng)是對(duì)一幅灰度圖像經(jīng)過(guò)三種變換得到三幅圖像,進(jìn)行彩色合成得到一幅彩色圖像;假彩色增強(qiáng)則是對(duì)一幅彩色圖像進(jìn)行處理得到與原圖象不同的彩色

3、圖像;主要差異在于處理對(duì)象不同。相同點(diǎn)是利用人眼對(duì)彩色的分辨能力高于灰度分辨能力的特點(diǎn),將目標(biāo)用人眼敏感的顏色表示。 3. 圖像編碼基本原理是什么?數(shù)字圖像的冗余表現(xiàn)有哪幾種表現(xiàn)形式? 答:雖然表示圖像需要大量的數(shù)據(jù),但圖像數(shù)據(jù)是高度相關(guān)的, 或者說(shuō)存在冗余(Redundancy)信息,去掉這些冗余信息后可以有效壓縮圖像,同時(shí)又不會(huì)損害圖像的有效信息。 數(shù)字圖像的冗余主要表現(xiàn)為以下幾種形式:空間冗余、時(shí)間冗余、視覺(jué)冗余、 信息熵冗余、結(jié)構(gòu)冗余和知識(shí)冗余。 4. 什么是中值濾波,有何特點(diǎn)? 答:中值濾波是指將當(dāng)前像元的窗口(或領(lǐng)域)中所有像元灰度由小到大進(jìn)行排序,中間值作為當(dāng)前像元的輸出值。特點(diǎn)

4、:它是一種非線(xiàn)性的圖像平滑法,它對(duì)脈沖干擾級(jí)椒鹽噪聲的抑制效果好,在抑制隨機(jī)噪聲的同時(shí)能有效保護(hù)邊緣少受模糊。 5.什么是直方圖均衡化? 將原圖象的直方圖通過(guò)變換函數(shù)修正為均勻的直方圖,然后按均衡直方圖修正原圖象。圖象均衡化處理后,圖象的直方圖是平直的,即各灰度級(jí)具有相同的出現(xiàn)頻數(shù),那么由于灰度級(jí)具有均勻的概率分布,圖象看起來(lái)就更清晰了。 6、圖像增強(qiáng)的目的是什么? 答:圖像增強(qiáng)目的是要改善圖像的視覺(jué)效果,針對(duì)給定圖像的應(yīng)用場(chǎng)合,有目的地強(qiáng)調(diào)圖像的整體或局部特性, 將原來(lái)不清晰的圖像變得清晰或強(qiáng)調(diào)某些感興趣的特征, 擴(kuò)大圖像中不同物體特征之間的差別,抑制不感興趣的特征,使之改善圖像質(zhì)量、豐富信

5、息量,加強(qiáng)圖像判讀和識(shí)別效果,滿(mǎn)足某些特殊分析的需要。 7、什么是中值濾波及其它的原理? 答:中值濾波法是一種非線(xiàn)性平滑技術(shù),它將每一象素點(diǎn)的灰度值設(shè)置為該點(diǎn)某鄰域窗口內(nèi)的所有象素點(diǎn)灰度值的中值。 中值濾波是基于排序統(tǒng)計(jì)理論的一種能有效抑制噪聲的非線(xiàn)性信號(hào)處理技術(shù),中值濾波的基本原理是把數(shù)字圖像或數(shù)字序列中一點(diǎn)的值用該點(diǎn)的一個(gè)鄰域中各點(diǎn)值的中值代替,讓周?chē)南袼刂到咏恼鎸?shí)值,從而消除孤立的噪聲點(diǎn)。 8、圖像銳化與圖像平滑有何區(qū)別與聯(lián)系? 答:區(qū)別:圖像銳化是用于增強(qiáng)邊緣,導(dǎo)致高頻分量增強(qiáng),會(huì)使圖像清晰;圖像平滑用于消除圖像噪聲,但是也容易引起邊緣的模糊。聯(lián)系:都屬于圖像增強(qiáng),改善圖像效果。

6、9、在彩色圖像處理中,常使用 HSI 模型,它適于做圖像處理的原因有: 1、在 HIS 模型中亮度分量與色度分量是分開(kāi)的;2、色調(diào)與飽和度的概念與人的感知聯(lián)系緊密。 10、圖像復(fù)原和圖像增強(qiáng)的主要區(qū)別是: 圖像增強(qiáng)主要是一個(gè)主觀過(guò)程,而圖像復(fù)原主要是一個(gè)客觀過(guò)程;圖像增強(qiáng)不考慮圖像是如何退化的,而圖像復(fù)原需知道圖像退化的機(jī)制和過(guò)程等先驗(yàn)知識(shí) 11、圖像增強(qiáng)時(shí),平滑和銳化有哪些實(shí)現(xiàn)方法? 平滑的實(shí)現(xiàn)方法:鄰域平均法,中值濾波,多圖像平均法,頻域低通濾波法。 銳化的實(shí)現(xiàn)方法:微分法,高通濾波法。 12.簡(jiǎn)述直方圖均衡化的基本原理。 直方圖均衡化方法的基本思想是,對(duì)在圖像中像素個(gè)數(shù)多的灰度級(jí)進(jìn)行展寬

7、,而對(duì)像素個(gè)數(shù)少的灰度級(jí)進(jìn)行縮減。從而達(dá)到清晰圖像的目的。因?yàn)榛叶确植伎稍谥狈綀D中描述,所以該圖像增強(qiáng)方法是基于圖像的灰度直方圖。 13、當(dāng)在白天進(jìn)入一個(gè)黑暗劇場(chǎng)時(shí),在能看清并找到空座位時(shí)需要適應(yīng)一段時(shí)間,試述發(fā)生這種現(xiàn)象的視覺(jué)原理。答:人的視覺(jué)絕對(duì)不能同時(shí)在整個(gè)亮度適應(yīng)范圍工作,它是利用改變其亮度適應(yīng)級(jí)來(lái)完成亮度適應(yīng)的。即所謂的亮度適應(yīng)范圍。同整個(gè)亮度適應(yīng)范圍相比,能同時(shí)鑒別的光強(qiáng)度級(jí)的總范圍很小。因此,白天進(jìn)入黑暗劇場(chǎng)時(shí),人的視覺(jué)系統(tǒng)需要改變亮度適應(yīng)級(jí),因此,需要適應(yīng)一段時(shí)間,亮度適應(yīng)級(jí)才能被改變。 14、說(shuō)明一幅灰度圖像的直方圖分布與對(duì)比度之間的關(guān)系 答:直方圖的峰值集中在低端,則圖象較

8、暗,反之,圖象較亮。直方圖的峰值集中在某個(gè)區(qū)域,圖象昏暗,而圖象中物體和背景差別很大的圖象,其直方圖具有雙峰特性,總之直方圖分布越均勻,圖像對(duì)比度越好。 15、簡(jiǎn)述梯度法與 Laplacian 算子檢測(cè)邊緣的異同點(diǎn)? 答:梯度算子和 Laplacian 檢測(cè)邊緣對(duì)應(yīng)的模板分別為 梯度算子是利用階躍邊緣灰度變化的一階導(dǎo)數(shù)特性,認(rèn)為極大值點(diǎn)對(duì)應(yīng)于邊緣點(diǎn);而 Laplacian 算子檢測(cè)邊緣是利用階躍邊緣灰度變化的二階導(dǎo)數(shù)特性,認(rèn)為邊緣點(diǎn)是零交叉點(diǎn)。相同點(diǎn)都能用于檢測(cè)邊緣,且都對(duì)噪聲敏感。 16.對(duì)于椒鹽噪聲,為什么中值濾波效果比均值濾波效果好? 椒鹽噪聲是復(fù)制近似相等但隨機(jī)分布在不同的位置上,圖像

9、中又干凈點(diǎn)也有污染點(diǎn)。中值濾波是選擇適當(dāng)?shù)狞c(diǎn)來(lái)代替污染點(diǎn)的值,所以處理效果好。因?yàn)樵肼暤木挡粸?,所以均值濾波不能很好地去除噪聲。 17.什么是區(qū)域?什么是圖像分割? 區(qū)域可以認(rèn)為是圖像中具有相互連通、一致屬性的像素集合。圖像分割時(shí)把圖像分成互不重疊的區(qū)域并提取出感興趣目標(biāo)的技術(shù)。 18.什么是圖像運(yùn)算?具體包括哪些? 圖像的運(yùn)算是指以像素點(diǎn)的幅度值為運(yùn)算單元的圖像運(yùn)算。 這種運(yùn)算包括點(diǎn)運(yùn)算、 代數(shù)運(yùn)算和幾何運(yùn)算。19.在 MATLAB 環(huán)境中,實(shí)現(xiàn)一幅圖像的傅立葉變換。 解:MATLAB 程序如下: A=break(rice.tif); imshow(A); A2=fft(A); A2=f

10、ftshift(A2); Figure,imshow(log(abs(A2)+1),0,10);5)imresize(圖片名 縮放大小 Method)MATLAB圖像處理工具箱中的函數(shù)imresize可以用上述的3種方法對(duì)圖像進(jìn)行插值縮放,如果不指定插值方法,則默認(rèn)為最鄰近插值法。 d=imresize(a,90,144); subplot(211);imshow(a) subplot(212);imshow(d)得到與原始圖片的對(duì)比圖像:20.使用均值濾波算法與Wiener維納濾波去除高斯噪聲的程序如下: a=imread(C:UsersWXQPicturesdesk_cg_98.jpg);

11、 b=rgb2gray(a); c=imnoise(b,gaussian,0,0.005);%加入均值為0,方差為0.005的高斯噪聲 K1=wiener2(c,5 5);%對(duì)加噪圖像進(jìn)行二維自適應(yīng)維納濾波,濾波窗口為5*5 K2=filter2(fspecial(average,5),c)/255;%模板尺寸為5 figure(1);imshow(c);圖像銳化濾波的幾種方法。 答:(1)直接以梯度值代替;(2)輔以門(mén)限判斷;(3)給邊緣規(guī)定一個(gè)特定的灰度級(jí);(4)給背景規(guī)定灰度級(jí);(5)根據(jù)梯度二值化圖像。 9、在彩色圖像處理中,常使用HSI模型,它適于做圖像處理的原因有: 1、在HIS模型中亮度分量與色度分量是分開(kāi)的;2、色調(diào)與飽和度的概念與人的感知聯(lián)系緊密。10、圖像復(fù)原和圖像增強(qiáng)的主要區(qū)別是: 圖像增強(qiáng)主要是一個(gè)主觀過(guò)程,而圖像復(fù)原主要是一個(gè)客觀過(guò)程;圖像增強(qiáng)不考慮圖像是如何退化的,而圖像復(fù)原需知道圖像退化的機(jī)制和過(guò)程等先驗(yàn)知識(shí)14、說(shuō)明一幅灰度圖像的直方圖分布與對(duì)比度之間的關(guān)系答:直方圖的峰值集中在低端,則圖象較暗,反之,圖象較亮。直方圖的峰值集中在某個(gè)區(qū)域,圖象昏暗,而圖象中物體和背景差

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