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图像方法汇总介绍

ImageJ中图像方法介绍 概述 图像分析在对象识别与模式匹配中有重要作用,同时也在机器人视觉中也是图像处理的关键步骤,选择不同图像方法得到的结果也不尽相同。...本文介绍超过十种以上的基于全局阈值的图像方法,其中最大为255表示白色, 0 表示黑色,H表示图像直方图。imageJ重要开源分支Fiji中已经实现了全局自动阈值16种方法。...ImageJ演示 首先来看一下原图,是一张人体细胞组织的图像,显示如下: ? 各种方法生成的对应的图像图像显示如下: ?...均值方法分割: 使用灰度图像计算所有像素的均值作为阈值实现图像化分割方法。...,从0~255之间,然后求它们的最小内方差对应直方图灰度索引作为阈值实现图像,OpenCV中已经实现,而且是OpenCV2.x全局阈值方法。

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图像处理之灰度

也就是说这张图片是由一个800 * 800的像素点矩阵构成的(不理解矩阵是什么意思的话,可以把矩阵理解为C语言中的维数组),这个矩阵是800行,800列,像素是图像的最小单元,这张图片的宽度是800个像素点的长度...个人觉得第种方法处理的效果比较好,第一种方法处理后的图片有点模糊。 图像 什么叫图像?...就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度为0(黑色)或者255(白色),也就是让整个图像呈现只有黑和白的效果。...在灰度图像中灰度的范围为0~255,在后的图像中的灰度范围是0或者255。...后的R = 255 后的G = 255 后的B = 255 那么一个像素点在灰度之后的灰度怎么转化为0或者255呢

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OpenCV基础 | 11.图像

学习视频可参见python+opencv3.3视频教学 基础入门[1] outline 图像 图像 图像方法 OpenCV相关API使用 图像 1.图像 图像就是将灰度图转化成黑白图...,没有灰,在一个之前为黑,之后为白 2.方法 全局阈值 对整幅图像都是用一个统一的阈值来进行 局部阈值 像素的邻域块的像素分布来确定该像素位置上的阈值 3.OpenCV中图像方法...参见【图像处理】——图像操作及阈值操作[3] 结果如下: ? 自动与手动 手动指定阈值 测试结果 ?...adaptiveThreshold(src, maxValue, adaptiveMethod, thresholdType, blockSize, C) #返回后的图像矩阵-> dst src...p=1 [2] 基于Otsu的全局阈值处理的实现: https://blog.csdn.net/m0_38061927/article/details/77362877 [3] 【图像处理】——图像操作及阈值操作

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图像-局部阈值方法汇总

概述: 在图像处理中图像处理与分析是图像处理的重要分支,图像分割尤为重要,有时候基于全局阈值自动分割的方法并不能准确的将背景和对象,这个时候就需要使用局部的方法。...常见的图像局部自动阈值的方法有九种,在ImageJ的分支Fiji中已经全部实现,OpenCV中自适应阈值方法也实现了局部阈值的均值法与高斯均值法算法。...对于图像常见的表示还可以1 - 表示对象,0-表示背景。 运行与各种方法介绍: 首先看一下ImageJ种九种方法的运行演示: 原图 ? 对应基于各种局部方法运行结果: ?...这样就实现了每个像素点的赋值,从而得到最终的图像。 Contrast 基于对比度方法,根据局部像素块最大与最小决定中心像素是否设为对象像素或者背景像素。...看这里即可《算法OTSU源码解析》 Phansalkar 该方法对低对比度的图像实现比较管用,计算阈值的公式如下: ? 其中mean表示局部均值,stdev表示方差。

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Task05 图像分割

从大津法的原理上来讲,该方法又称作最大类间方差法,因为按照大津法求得的阈值进行图像化分割后,前景与背景图像的类间方差最大。...求类间方差: OTSU算法的假设是存在阈值TH将图像所有像素分为两类C1(小于TH)和C2(大于TH),则这两类像素各自的均值就为m1、m2,图像全局均值为mG。...同时像素被分为C1和C2类的概率分别为p1、p2。因此就有: ? 根据原文,式(4)还可以进一步变形: ? 分割: 这个分割就是,OpenCV给了以下几种方式,很简单,可以参考: ?...5.5 基于OpenCV的实现 5.5.1 图像 import cv2 import matplotlib.pyplot as plt img = cv2.imread('cat.jpg',0...这样就完成了图像的距离变换 # cv2.distanceTransform(src, distanceType, maskSize) # 第个参数 0,1,2 分别 示 CV_DIST_L1, CV_DIST_L2

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Python提取彩色图像边缘

所谓是指只包含白和黑这两种颜色,下面的代码中使用白色表示内部或背景,使用黑色表示边缘。...图像边缘提取的基本思路是:如果一个像素的颜色与周围像素足够接近(属于低频部分)则认为是图像背景或者内部,如果一个像素的颜色与周围像素相差很大(属于高频部分)则认为是图像边缘。...下面代码的思路是:如果一个像素的颜色与其右侧和下侧像素都足够接近则认为不是边缘,否则认为是边缘。...#打开原始图像,获取尺寸 im = Image.open(imgFn) width, height = im.size #创建空白图像 imDst = Image.new('RGB...+1,h))[:3] #如果足够接近,在空白图像中绘制白色,否则绘制黑色 if isSimilar(c1, c2, c3, 0.2): imDst.putpixel

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一文搞懂图像算法

图像分割结果 最简单的图像分割方法是(Binarization)。...图像( Image Binarization)就是将图像上的像素点的灰度设置为0或255,也就是将整个图像呈现出明显的黑白效果的过程。图像每个像素只有两种取值:要么纯黑,要么纯白。...彩色图、灰度图、图对比 由于图像数据足够简单,许多视觉算法都依赖图像。通过图像,能更好地分析物体的形状和轮廓。...进行有多种方式,其中最常用的就是采用阈值法(Thresholding)进行。 在计算机视觉里,一般用矩阵来表示图像。也就是说,无论你的图片看上去多么好吃,对计算机来说都不过是个矩阵而已。...局部方法分割维码 实际运用中,我们要根据需求选择不同的方法,没有哪个方法是绝对完美的。

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实例说明图像的灰度的区别

首先我们还是得了解一下定义(搬运工): 灰度:在RGB模型中,如果R=G=B时,则彩色表示一种灰度颜色,其中R=G=B的叫灰度,因此,灰度图像每个像素只需一个字节存放灰度(又称强度、亮度...图像,就是将图像上的像素点的灰度设置为0或255,也就是将整个图像呈现出明显的只有黑和白的视觉效果 下面是matlab实验,请根据实验过程以及结果来进一步理解定义: 首先读入原图像并显示...然后将图像进行灰度并显示: >> J = rgb2gray(I);   %将rgb彩色图像转化为灰度图像 >> imshow(J); ?...最后将灰度图像进行并显示: >> level = graythresh(J);   %自动获取阈值(0-1) >> imgbw = im2bw(J,level);   %的方法 >>...结果很明显了,自己思考并理解灰度的定义吧

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Python opencv图像处理基础总结(四) 模板匹配 图像

[elx1liphmo.png] 匹配结果 [848opckxpo.png] 图像 在数字图像处理中,图像占有非常重要的地位,图像使图像中数据量大为减少,从而能凸显出目标的轮廓...- 最大 type - 阈值类型 dst - 输出图像(与src相同大小和类型以及相同通道数的数组/图像) 阈值类型 cv2.THRESH_BINARY 阈值 —— 像素大于阈值的设为最大...cv2.THRESH_BINARY_INV 反向阈值 —— 像素大于阈值的设为最小,小于阈值的设为最大。...[uq9ucfnadk.png] 这些函数都有两个返回,第一个返回为使用的阈值,第个就是阈值后的图像。...最大类间方差法 对于图像的简单阈值法,我们需要自己提供一个阈值,而最大类间方差法可以根据图像特性,选择最佳的阈值,故它也被认为是图像分割中阈值选取的最佳算法,计算简单,不受图像亮度和对比度的影响。

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Python opencv图像处理基础总结(四) 模板匹配 图像

匹配算法 3. opencv相关API 图像 1. 全局阈值函数 2. 局部阈值函数 一、模板匹配 1....匹配结果如下: 图像 在数字图像处理中,图像占有非常重要的地位,图像使图像中数据量大为减少,从而能凸显出目标的轮廓。...- 最大 type - 阈值类型 dst - 输出图像(与src相同大小和类型以及相同通道数的数组/图像) 阈值类型 cv2.THRESH_BINARY 阈值 —— 像素大于阈值的设为最大...cv2.THRESH_BINARY_INV 反向阈值 —— 像素大于阈值的设为最小,小于阈值的设为最大。...cv2.THRESH_TOZERO_INV 像素大于阈值的保持原来的像素,小于阈值的置为0。 这些函数都有两个返回,第一个返回为使用的阈值,第个就是阈值后的图像

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转--Golang图像处理工具库,图像相似度计算,图像

imgo golang图像处理工具库,图像相似度计算,图像(golang image process lib) 目前只支持jpg,png 安装 go get github.com/Comdex/imgo...示例 package mainimport( "github.com/Comdex/imgo")func main(){ //如果读取出错会panic,返回图像矩阵img //img...[height][width][4],height为图像高度,width为图像宽度 //img[height][width][4]为第height行第width列上像素点的RGBA数值数组,范围为...0-255 //如img[150][20][0]是150行20列处像素的红色,img[150][20][1]是150行20列处像素的绿 //色,img[150][20][2]是150...行20列处像素的蓝色,img[150][20][3]是150行20列处像素 //的alpha数值,一般用作不透明度参数,如果一个像素的alpha通道数值为0%,那它就是完全透明的.

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matlab | 图像分割

博客:http://blog.rare0716.cn 图像分割:把图像空间分成一些有意义的区域,与图像中各种物体目标相对应。...原始图像f(x,y) 灰度阈值T 阈值运算的图像g(x,y) 全局阈值是最简单的图像分割方法。...依据最小误差理论等准则求出两个峰间的波谷,其灰度即分割的阈值。 最大类间方法差-大津法 设定一个阈值k,将图像分成两组。 变动k的取值使得两组的类间方差最大,此时该K为所求分割阈值。...迭代法 选取初始图像灰度T,把原始图像中全部像素分成前景、背景两大类。 分别对其进行积分并将结果取平均以获取一新的阈值,并按此阈值将图像分成前景、背景。...details/81022607 代码 大津法 function [newImg,g] = otsu(img) %OTSU 此处显示有关此函数的摘要 % 此处显示详细说明 返回newImg,g,newImg为图像

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基于Simple Image Statistics(简单图像统计,SIS)的图像算法。

这是个简单的算法,是全局算法的一种,算法执行速度快。     算法过程简单描述如下:  对于每一个像素,做如下处理        1、计算当前像素水平和垂直方向的梯度。...这个算法在 Image Processing Lab in c# 的代码中有相关的说明。       ...从实际的操作上讲,我认为处理应该只针对灰度图像进行处理,这样才意义明确,因此,我在代码中给出了判断一副图像是否是灰度图像的一个函数:   private bool IsGrayBitmap(Bitmap...// 这样我们就可以再加载时调用一次该函数,并记住Scan0的,然后直接用指针操作这一片区域,就相当于操作了图像。...由于上述所描述的算法涉及到了图像的四领域,因此我们采用类似PhotoShop算法原理解析系列 - 风格---》查找边缘 一文中的哨兵算法,对备份的图像扩充边界,扩充部分的数据以原始图像边界处的填充。

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