增強(qiáng)圖像中的有用信息,它可以是一個(gè)失真的過程,其目的是要改善圖像的視覺效果,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、豐富信息量,加強(qiáng)圖像判讀和識(shí)別效果,滿足某些特殊分析的需要。 Halcon算子與算法原理 1.灰度線性變換 a、scale_image g’ := g * Mult + Add g為當(dāng)前的灰度值,Mult 為所乘的系數(shù),Add為加的偏移值, 由公式可以看出用scale_image來處理圖像是(倍數(shù)+偏移)的變化 b、scale_image_max 計(jì)算像素的最大和最小值,按照最大值比例化各個(gè)像素,將灰度值拉伸到0-255 c、invert_image g’ = 255-g 反轉(zhuǎn)圖像像素值 2.灰度非線性變換 a、log_image 對(duì)圖片進(jìn)行對(duì)數(shù)變換 g' = ln(g+1) 用于提高暗部像素值 b、exp_image 對(duì)圖片進(jìn)行指數(shù)變換 g'=g的e次冪 用于提高亮部像素值 3.圖像增強(qiáng)對(duì)比度與照明度 a、emphasize 增強(qiáng)圖像對(duì)比度 增強(qiáng)圖像的高頻區(qū)域(邊緣和拐角),使圖像看起來更清晰。 b、illuminate 增強(qiáng)圖像照明度 增強(qiáng)圖像的高頻區(qū)域(邊緣和拐角),使圖像看起來更清晰。 4.直方圖均衡化 a、equ_histo_image 通過灰度直方圖的線性化,增強(qiáng)圖像的對(duì)比度 原理參考博文:https://blog.csdn.net/yy197696/article/details/102993968 5.灰度圖像形態(tài)學(xué) a、 gray_opening 結(jié)構(gòu)元素在圖像中滑,灰度值最高的值作為新值,有使圖像變亮的作用。? b、gray_closing 結(jié)構(gòu)元素在圖像中滑,灰度值最低的值作為新值,有使圖像變暗的作用。? c、 gray_range_rect 用一個(gè)矩形結(jié)構(gòu)元素在圖像中滑動(dòng),新值 = (矩形中最大的)灰度值-(矩形中最大的)最小的灰度值 6.圖片間操作 a、 add_image 兩圖片灰度值相加? b、sub_image 兩圖片灰度值相減?? 7、圖像平滑 a、coherence_enhancing_diff 執(zhí)行圖像的相干性增強(qiáng)擴(kuò)散 對(duì)輸入圖像Image進(jìn)行各向擴(kuò)散處理,以增加Image中包含的圖像結(jié)構(gòu)的相關(guān)性。 特別是,不連續(xù)的圖像邊緣通過擴(kuò)散連接,而沒有垂直于其主導(dǎo)方向進(jìn)行平滑。 能使圖像的邊界變模糊 b、mean_curvature_flow 對(duì)圖像使用灰度直方圖曲率平滑使圖像變得平滑。 能使圖像干擾降低 原文鏈接:https://blog.csdn.net/cashmood/article/details/104776981 |
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