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学习《数字图像处理与计算机视觉》第九章
1.图像的不连续性(根据图像灰度的不连续变化分割图像):边缘检测,边界跟踪,hough变换
2.图像的相似性(根据事先制定的准则将图像分割为相似的区域):区域生长,区域分裂与合并,阈值分割
边缘点是指图像中周围像素灰度有阶跃变化的那些像素点,也就是灰度值导数较大的地方。
边缘检测的基本步骤:原始图像——(平滑滤波)——平滑图像——(锐化滤波)——锐化图像——(边缘判定)——二值图像——(边缘连接)——边缘图像
边缘检测的基本算法:1.基于查找的算法(寻找图像一阶导数中的最大和最小来检测边界,通常将边界定位在梯度最大的方向)
前面介绍过一阶导数的算子有Roberts算子,Sobel算子,Prewitt算子等他们都是梯度算子
2.基于零穿越的算法(寻找图像二阶导数零穿越来寻找边界,通常是拉普拉斯过零点或者非线性差分过零点)
二阶导数主要是高斯—拉普拉斯边缘检测算子。
此外还有Canny边缘检测算法和统计判别方法。
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原文地址:http://www.cnblogs.com/chunmei/p/4893085.html