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一種邊緣檢測方法與流程

文檔序號:11144931閱讀:494來源:國知局
一種邊緣檢測方法與制造工藝

本發(fā)明涉及一種數(shù)字圖像處理領域,具體說是一種邊緣檢測方法。



背景技術:

邊緣是圖像最基本的特征。Marr的視覺計算理論把邊緣圖像的獲取看作視覺的早期階段,亦即整個視覺過程的起點。對人類視覺系統(tǒng)的研究表明,圖像的邊緣特別重要,往往僅憑一條粗略的輪廓線就能識別出一個物體,故圖像的邊緣具有豐富的信息。因此,圖像邊緣提取技術一直是圖像處理與模式識別的重要環(huán)節(jié),并在諸多領域得到了廣泛的應用。縱觀圖像處理技術的發(fā)展進程,邊緣提取技術的新理論、新方法不斷涌現(xiàn),諸如邊緣跟蹤法、基于像素領域構造的邊緣檢測算子,如常用的梯度算子、Laplace算子等。近幾年來在此領域又出現(xiàn)了數(shù)學形態(tài)學、小波分析、BP神經網絡等圖像處理新技術,極大地促進了數(shù)字圖像邊緣提取技術的發(fā)展。但就己發(fā)表的成果來看,這些方法還存在以下問題:

(1)計算復雜度較大,難以達到實時處理;

(2)對數(shù)據(jù)源的要求較嚴格,對于邊緣不顯著的物體,提取效果不好。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供了一種邊緣檢測方法,通過構造能量函數(shù),運用迭代計算的方式,模擬曲線受力過程,使提取的邊緣最大限度地保持與實際邊緣一致,方法的計算量小,輸出結果可靠。

為實現(xiàn)本發(fā)明的目標所采用的技術方案是:方法包括以下步驟:

步驟1:為了在去除噪聲的同時保留邊緣信息,對輸入圖像I0進行基于各向異性熱擴散方程的預處理,得到預處理圖像I1

步驟2:在預處理圖像I1中初始化活動輪廓C和迭代次數(shù)T0;

步驟3:構造能量函數(shù)F,F(xiàn)由膨脹因子Fb、平滑因子Fs和收縮因子Fc三個部分組成,F(xiàn)=Fb+Fs+Fc,膨脹因子Fb的迭代表達式采用如下公式:

式(1),DILd為膨脹操作符,為第t次迭代后的膨脹因子,為第t+1次迭代后的膨脹因子,為像素點(x,y)在第t次迭代后的灰度取值,sign為像素點(x,y)處的梯度方向,EROd為腐蝕操作符,T1為灰度閾值;

平滑因子Fs的迭代表達式采用如下公式:

式(2),為第t次迭代后的平滑因子,為第t+1次迭代后的平滑因子,符號為數(shù)學形態(tài)學的開運算操作符,SE1為長度為三個像素點的直線結構元素集合,SE2為包含于8鄰域的結構元素集合,T2為灰度閾值;

收縮因子Fc的迭代表達式采用如下公式:

式(3),為第t次迭代后的收縮因子,為第t+1次迭代后的收縮因子,T3為灰度閾值;

步驟4:迭代計算步驟2中活動輪廓C的所有像素點的能量函數(shù)F,直到迭代次數(shù)為T0;

步驟5:將第T0次迭代后的活動輪廓CT作為邊緣輸出。

所述的基于各向異性熱擴散方程的預處理方法采用如下公式:

式(4),為像素點(x,y)在第t次迭代后的灰度取值,為像素點(x,y)在第t+1次迭代后的灰度取值,k和λ均為平滑控制系數(shù),取值越大,越不易保留邊緣;和分別表示在上、下、左、右四個方向上對像素點(x,y)求偏導,取值越大,即變化較大,表示像素點(x,y)位于邊緣的可能性越大;和分別表示上、下、左、右四個方向上的導熱系數(shù),取值越小,即方向變化越大,越有利于保留邊界邊緣。

本發(fā)明的有益效果是:能夠準確的提取物體邊緣,可以應用于目標識別等領域。

附圖說明

圖1是本發(fā)明的總體處理流程圖。

具體實施方式

下面結合附圖詳細描述本發(fā)明的具體實施方式。

圖1是本發(fā)明的總體處理流程圖:

在步驟101,輸入待處理圖像I0。

在步驟102,對步驟101的待處理圖像I0進行基于各向異性熱擴散方程的預處理,得到預處理圖像I1,基于各向異性熱擴散方程的預處理方法采用如下公式:

式(5),為像素點(x,y)在第t次迭代后的灰度取值,為像素點(x,y)在第t+1次迭代后的灰度取值,k和λ均為平滑控制系數(shù),取值越大,越不易保留邊緣;和分別表示在上、下、左、右四個方向上對像素點(x,y)求偏導,取值越大,即變化較大,表示像素點(x,y)位于邊緣的可能性越大;和分別表示上、下、左、右四個方向上的導熱系數(shù),取值越小,即方向變化越大,越有利于保留邊界邊緣。

在步驟103,在步驟102中的預處理圖像I1中初始化活動輪廓C和設置迭代次數(shù)T0,經反復試驗,將活動輪廓C設定為以圖像中心為圓心,圖像短邊長為直徑的圓,將T0設定為20。

在步驟104,構造能量函數(shù)F,F(xiàn)由膨脹因子Fb、平滑因子Fs和收縮因子Fc三個部分組成,F(xiàn)=Fb+Fs+Fc,膨脹因子Fb的迭代表達式采用如下公式:

式(6),為第t次迭代后的膨脹因子,為第t+1次迭代后的膨脹因子,為像素點(x,y)在第t次迭代后的灰度取值,sign為像素點(x,y)處的梯度方向,DILd為膨脹操作符,EROd為腐蝕操作符,T1為灰度閾值,平滑因子Fs的迭代表達式采用如下公式:

式(7),為第t次迭代后的平滑因子,為第t+1次迭代后的平滑因子,符號為數(shù)學形態(tài)學的開運算操作符,SE1為長度為三個像素點的直線結構元素集合,SE2為包含于8鄰域的結構元素集合,T2為灰度閾值,收縮因子Fc的迭代表達式采用如下公式:

式(8),為第t次迭代后的收縮因子,為第t+1次迭代后的收縮因子,T3為灰度閾值;。

在步驟105,迭代計算步驟103中活動輪廓C的所有像素點的能量函數(shù)F,直到迭代次數(shù)為T0。

在步驟106,將第T0次迭代后的活動輪廓CT作為邊緣輸出。

經試驗,步驟104中的閾值T1、T2和T3分別設置為120、150和180。

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