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2023年數字圖像處理實驗總結 數字圖像處理綜合實驗題目(通用五篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-03 09:52:28
2023年數字圖像處理實驗總結 數字圖像處理綜合實驗題目(通用五篇)
時間:2023-04-03 09:52:28     小編:zdfb

總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來,讓我們一起認真地寫一份總結吧。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?這里給大家分享一些最新的總結書范文,方便大家學習。

數字圖像處理實驗總結 數字圖像處理綜合實驗題目篇一

一、產生右圖所示圖像 f1(m,n),其中圖像大小為256×256,中間亮條為128×32,暗處=0,亮處=100。對其進行 fft:

1、屏顯示原圖 f1(m,n)和fft(f1)的幅度譜圖;

2、令f2(m,n)=(-1)^(m+n)*f1(m,n),重復以上過程,比較二者幅度譜的異同,簡述理由;

3、若將f2(m,n)順時針旋轉 90 度得到f3(m,n),試顯示 fft(f3)的幅度譜,并與 fft(f2)的幅度譜進行比較;

4、若將f1(m,n)順時針旋轉 90 度得到f4(m,n),令f5(m,n)=f1(m,n)+f4(m,n),試顯示 fft(f5)的幅度譜,并指出其與 fft(f1)和fft(f4)的關系;

5、若令f6(m,n)=f2(m,n)+f3(m,n),試顯示 fft(f6)的幅度譜,并指出其與 fft(f 2)和fft(f3)的關系,比較 fft(f6)和fft(f5)的幅度譜。

代碼

f1=zeros(256,256);

for i =64:1:191 for j = 112:1:143 f1(i,j)= 100;

end

end

f2 = fft2(f1);

%f2(m,n)= f3

f3 =((-1)^(i+j))*f1;f4 = fft2(f3);

%f3(m,n)= f5

f5 = imrotate(f3,90,'bilinear');f6 = fft2(f5);

%f4(m,n)= f7

f7 = imrotate(f1,90,'bilinear');f8 = fft2(f7);

%f5(m,n)= f8 f9 = f1 + f7;f10 = fft2(f9);

%f6(m,n)= f2(m,n)+f3(m,n)f11 = f3 + f5;f12 = fft2(f11);

figure(1)subplot(1,2,1);imshow(abs(f1));title('原圖f1');subplot(1,2,2);imshow(abs(f2));title('幅度譜fft2(f1)');figure(2)subplot(2,2,1)imshow(abs(f1));title('原圖f1')subplot(2,2,2)imshow(abs(f2));title('幅度譜fft2(f1)');subplot(2,2,3);imshow(abs(f3))title('變換譜f2');subplot(2,2,4);imshow(abs(f4));title('幅度譜fft2(f2)');figure(3)subplot(2,2,1)imshow(abs(f3))title('變換譜f2');subplot(2,2,2);imshow(abs(f4));title('幅度譜fft2(f2)');subplot(2,2,3);imshow(abs(f5))title('變換譜f3');subplot(2,2,4);imshow(abs(f6));title('幅度譜fft2(f3)');figure(4)subplot(3,2,1);imshow(f7);

title('f1旋轉圖f4');subplot(3,2,2);imshow(abs(f8));title('幅度譜fft2(f4)');subplot(3,2,3);imshow(f9);

title('f5(m,n)=f1+f4');subplot(3,2,4);imshow(abs(f10));title('幅度譜fft2(f5)');subplot(3,2,5)imshow(abs(f1));title('原圖f1');subplot(3,2,6);imshow(abs(f2));title('幅度譜fft2(f1)');figure(5)subplot(3,2,1)imshow(abs(f3))title('變換譜f2');subplot(3,2,2);imshow(abs(f4));title('幅度譜fft2(f2)');subplot(3,2,3);imshow(abs(f5))title('變換譜f3');subplot(3,2,4);imshow(abs(f6));title('幅度譜fft2(f3)');subplot(3,2,5)imshow(abs(f11))title('變換譜f6=f2+f3');subplot(3,2,6);imshow(abs(f12));title('幅度譜fft2(f6)');

figure(6)subplot(2,2,1);imshow(f9);

title('f5(m,n)=f1+f4');subplot(2,2,2);imshow(abs(f10));title('幅度譜fft2(f5)');subplot(2,2,3)imshow(abs(f11))

title('變換譜f6(m,n)=f2+f3');subplot(2,2,4);imshow(abs(f12));title('幅度譜fft2(f6)');

結果

分析

2、f2(m,n)與f1(m,n)幅度值相同,f2(m,n)=(-1)^(m+n)*f1(m,n)中,并未改變幅值。

3、fft(f2)比fft(f3)幅值大。

4、f5=f1+f4,即幅值相加。

5、f6=f2+f3,即幅值相加。

二、產生教材 104 頁題圖 4.18(右圖)所示的二值圖像(白為1,黑為0),編程實現習題4.18 所要求的處理(3*3 的平均濾波和中值濾波)功能(圖像四周邊界不考慮,處理結果按四舍五入仍取(0或1),顯示處理前后的圖像,比較其異同。

代碼

i=[ 1,0,1,0,1,0,1,0;0,1,0,1,0,1,0,1;1,0,1,0,1,0,1,0;0,1,0,1,0,1,0,1;1,0,1,0,1,0,1,0;0,1,0,1,0,1,0,1;1,0,1,0,1,0,1,0;0,1,0,1,0,1,0,1;];j=imhist(i,2);

k=filter2(fspecial('average',3),i);k1=round(k);j1=imhist(k1,2);k2=medfilt2(i);j2=imhist(k2,2);

figure(1)subplot(2,2,1)imshow(i);title('原圖像');subplot(2,2,2)imshow(j);

title('原圖像直方圖');subplot(2,2,3)imshow(k1);

title('3*3領域平均');subplot(2,2,4)imshow(j1);

title('領域平均圖像直方圖')figure(2)subplot(2,2,1)imshow(i);title('原圖像');subplot(2,2,2)imshow(j);

title('原圖像直方圖');subplot(2,2,3)imshow(k2);title('中值濾波');subplot(2,2,4)imshow(j2);

title('中值濾波圖像直方圖')

結果

三、產生教材 104 頁題圖 4.16 所示的灰度圖像(白為255,黑為0),分別加入高斯白噪聲和椒鹽噪聲,再分別進行 3′ 3 的平均濾波和中值濾波,顯示原圖像、加噪圖像和濾波結果圖像,并比較四種濾波結果。

代碼

f=zeros(256,256);for i =23:1:23

3for j=28:1:35 f(i,j)=255;

end

for j=52:1:59 f(i,j)=255;

end

for j=76:1:83 f(i,j)=255;

end

for j=100:1:107 f(i,j)=255;

end

for j=124:1:131 f(i,j)=255;

end

for j=148:1:155 f(i,j)=255;

end

for j=172:1:179 f(i,j)=255;

end

for j=196:1:203 f(i,j)=255;

end

for j=220:1:227 f(i,j)=255;

end end

g=imnoise(f,'gaussian',0.2);s=imnoise(f,'salt & pepper',0.2);k1=filter2(fspecial('average',3),g);g1=round(k1);g2=medfilt2(g);

k2=filter2(fspecial('average',3),s);s1=round(k2);s2=medfilt2(s);

figure(1)imshow(f)

title('?-ê?í???');figure(2)subplot(3,2,1)imshow(g)

title('???1í???');subplot(3,2,2)imshow(s)

title('?·??í???');subplot(3,2,3)imshow(g1)

title('???ùa?2¨???1í???');subplot(3,2,5)imshow(g2)

title('?e?μa?2¨???1í???');subplot(3,2,4)imshow(s1)

title('???ùa?2¨?·??í???');subplot(3,2,6)imshow(s2)

title('?e?μa?2¨?·??í???');

結果

四、對某一灰度圖像,進行如下處理:

(1)分別利用 roberts、prewitt和sobel 邊緣檢測算子進行邊緣檢測;

(2)將roberts、prewitt和sobel 邊緣檢測算子修改為銳化算子,對原圖像進行銳化,同屏顯示原圖像、邊緣檢測結果和銳化后圖像,說明三者之間的關系。

代碼

f1=imread('c:');f2=rgb2gray(f1);k1=edge(f2,'roberts');k2=edge(f2,'prewitt');k3=edge(f2,'sobel');

k4=filter2(fspecial('prewitt'),f2);k5=filter2(fspecial('prewitt'),f2);k6=filter2(fspecial('sobel'),f2);

figure(1)subplot(4,2,1)imshow(f1);title('yuanshi');subplot(4,2,2)imshow(f2);title('huidu');subplot(4,2,3)imshow(k1);title('roberts');subplot(4,2,5)imshow(k2);title('prewitt');subplot(4,2,7)imshow(k3);title('sobel');subplot(4,2,4)imshow(k4);title('log');subplot(4,2,6)imshow(k5);title('prewitt');subplot(4,2,8)imshow(k6);title('sobel');

結果

二值化。

五、編程實現教材 214 頁所給圖像門限化分割的迭代閾值算法,實現對某一灰度圖像的代碼

f1=imread('c:');f2=rgb2gray(f1);f3=f2;

zm=max(f2(:));zi=min(f2(:));k=2;

t(k)=(zm+zi)/2;while t(k)~=t(k-1);r1=find(f2<=t(k));r2=find(f2>t(k));k=k+1;

t(k)=(mean(f2(r1))+mean(f2(r2)))/2;end

r3=find(f3<=t(k));r4=find(f3>t(k));f3(r3)=0;f3(r4)=255;

figure(1)subplot(221)imshow(f1)title('原始圖像');subplot(222)imshow(f2)title('灰度圖像');subplot(223)imshow(f3)

title('迭代閾值算法二值化');

結果

心得體會

通過此次作業讓我明白了很多,實際操作起來往往比理論所想的要復雜很多。當然,在課設的進行過程中,我還是遇到了不少問題。例如,起初由于我對句柄使用以及一些函數使用的不恰當。隨著課設的進行,對matlab的的熟悉度逐步加深。

總體來說,此次的課程設計,還是較為滿意的。它不但鞭策著我去鞏固matlab的基礎理論知識,還提高了我對matlab的實際操作運用,使得理論與實踐相結合,為進一步學習matlab打下堅實的基礎;同時,在實踐的工程中,也讓我體會到一種努力付出并得到回報的滿足感覺。

數字圖像處理實驗總結 數字圖像處理綜合實驗題目篇二

數字圖像處理上機作業

數字圖像處理上機作業

1.產生右圖所示亮塊圖像 f1(x,y)(128×128大小,暗處=0,亮處=255),對其進行fft:

(1)同屏顯示原圖f1和fft(f1)的幅度譜圖;

圖像:

(2)若令f2(x,y)=(-1)f1(x,y),重復以上過程,比較二者幅度譜的異同,簡述理由;(3)若將f2(x,y)順時針旋轉45度得到f3(x,y),試顯示fft(f3)的幅度譜,并與fft(f2)的幅度譜進行比較。

x+y

結論:不同點:f2的頻譜是對f1頻譜的移位,它時f1的頻譜從原點(0,0)移到了中心(64,64),而得到了一個完整的頻譜。

相同點:頻譜的實質沒有改變,幅度等都沒有發生變化。

(3)若將f2(x,y)順時針旋轉45度得到f3(x,y),試顯示fft(f3)的幅度譜,并與fft(f2)的幅度譜進行比較。

源程序:f1=zeros(128,128);for i=38:1:90 for j=58:1:70 f1(i,j)=255;end end figure(1)subplot(1,2,1);imshow(f1);subplot(1,2,2);imshow(fft2(f1));% f2(x,y)=(-1)^(x+y)* f1(x,y)for i=1:1:128 for j=1:1:128 f2(i,j)=(-1)^(i+j)*f1(i,j);end end figure(2);subplot(1,3,1);imshow(f2);f3=imrotate(f2,-45,'bilinear');%將f2順時針旋轉45度 subplot(1,3,2);imshow(fft2(f2));%顯示f2的頻譜 subplot(1,3,3);imshow(fft2(f3));%顯示f3的頻譜

結論:均衡化后的直方圖并非完全均勻分布的原因:因為圖像的像素個數和灰度等級均為離散值,而且均衡化后使灰度級并歸。

2.對256?256大小、256級灰度的數字圖像lena進行頻域的理想低通、高通濾波,同屏顯示原圖、幅度譜圖和低通、高通濾波的結果圖。

源代碼: figure(1);fid=fopen('d:','r');data=(fread(fid,[256,256],'uint8'))';subplot(2,2,1)imagesc(data);colormap(gray);title('lena','color','r');subplot(2,2,2);imshow(fft2(data));s=fftshift(fft2(data));[m,n]=size(s);%分別返回s的行數到m中,列數到n中 n=2;%對n賦初值 %glpf濾波,d0=5,15,30(程序中以d0=30為例)d0=30;%初始化d0 n1=floor(m/2);%對m/2進行取整 n2=floor(n/2);%對n/2進行取整 for i=1:m for j=1:n d=sqrt((i-n1)^2+(j-n2)^2);%點(i,j)到傅立葉變換中心的距離 h=1*exp(-1/2*(d^2/d0^2));%glpf濾波函數

s(i,j)=h*s(i,j);%glpf濾波后的頻域表示 end end s=ifftshift(s);%對s進行反fft移動

%對s進行二維反離散的fourier變換后,取復數的實部轉化為無符號8位整數 s=uint8(real(ifft2(s)));subplot(2,2,3);%創建圖形圖像對象 imshow(s);p=fftshift(fft2(data));[m,n]=size(p);%分別返回p的行數到m中,列數到n中 n=2;%對n賦初值 %glpf濾波d1=30 d1=30;%初始化d1 n3=floor(m/2);%對m/2進行取整 n4=floor(n/2);%對n/2進行取整 for i=1:m for j=1:n dd=sqrt((i-n3)^2+(j-n4)^2);%點(i,j)到傅立葉變換中心的距離 h1=1-exp(-1/2*(dd^2/d1^2));%ghpf濾波函數

p(i,j)=h1*p(i,j);%ghpf濾波后的頻域表示 end end p=ifftshift(p);%對p進行反fft移動

%對s進行二維反離散的fourier變換后,取復數的實部轉化為無符號8位整數 p=uint8(real(ifft2(p)));subplot(2,2,4);%創建圖形圖像對象 imshow(p);

3.對給定的兩種128?128、256級灰度的數字圖像((指紋圖)(顯微醫學圖像)進行如下處理:

(1)對原圖像進行直方圖均衡化處理,同屏顯示處理前后圖像及其直方圖,比較異同,并回答為什么數字圖像均衡化后其直方圖并非完全均勻分布。

異同:由于原圖像中目標物的灰度主要集中于低亮度部分,而且象素總數比較多,經過直方圖均衡后,目標物的所占的灰度等級得到擴展,對比度加強,使整個圖像得到增強。

數字圖像均衡化后其直方圖并非完全均勻分布的原因:由于原圖像中目標物的灰度主要集中于低亮度部分,而且象素總數比較少,而所占的灰度等級比較多,因此圖像的對比度比較好,亮度比較大,整體圖像清晰。經過直方圖均衡后,目標物的所占的灰度等級被壓縮,對比度減弱,反而使目標物變的難以辨認。

數字圖像均衡化后,其直方圖并非完全均勻分布,這是因為圖像的象素個數和灰度等級均為離散值;而且均衡化使灰度級并歸,因此,均衡化后,其直方圖并非完全均勻分布。

源代碼: figure(1);fid=fopen('d:','r');

%打開無格式文件 data1=(fread(fid,[128,128],'uint8'))';%將打開的文件讀入到data1 subplot(4,2,1);

%將figure(1)分成4*2的8個子窗口, data11=uint8(data1);imshow(data11);%圖象顯示

title('cell','color','b');

%加標題 subplot(4,2,2);title('原圖像直方圖');imhist(data11);subplot(4,2,3);

%取第二個子窗口

data2=uint8(data1);%將灰度圖象轉換成uint8格式 b=histeq(data2);

%直方圖均衡化

imshow(b,256);

%顯示均衡化圖象,256可缺省 title('均衡化','color','b');

subplot(4,2,4);imhist(b);title('均衡化后圖像直方圖');subplot(4,2,5)fid=fopen('d:','r');%打開無格式文件

data3=(fread(fid,[128,128],'uint8'))';%將打開的文件讀入到data3 data31=uint8(data3);

%將灰度圖象轉換成uint8格式 imshow(data31);

%顯示灰度圖象 title('fing','color','b');subplot(4,2,6)imhist(data31);title('原圖像直方圖');subplot(4,2,7);

data4=uint8(data3);%將灰度圖象轉換成uint8格式 d=histeq(data4);

%直方圖均衡化

imshow(d,256);

%顯示均衡化圖象,256可缺省 title('均衡化','color','b');

subplot(4,2,8);imhist(d);title('均衡化后原圖像直方圖');(2)對原圖像加入高斯噪聲,用4-鄰域平均法平滑加噪聲圖像(圖像四周邊界不處理,下同),同屏顯示原圖像、加噪圖像和處理后的圖像。

① 不加門限;

② 加門限 t?2f(m,n),(其中f(m,n)?

1n2??f(i,j))

ij

源代碼: % cell figure(2);fid=fopen('d:','r');

%打開無格式文件

data1=(fread(fid,[128,128],'uint8'))';%將打開的文件讀入到data1 i=uint8(data1);i1=imnoise(i,'gaussian');%加乘性噪聲 h1=[0 1 0;1 0 1;0 1 0]/4;%4×4領域模板 j=imfilter(i,h1);%領域平均

subplot(2,4,1),imshow(i);%顯示圖像i title('原圖像');subplot(2,4,2),imshow(i1);title('加噪聲后圖像');subplot(2,4,3),imshow(j);

%不加門限平滑 title('不加門限平滑后圖像');%加門限后濾波

t= 2*sum(i1(:))/128^2;im_t = zeros(128,128);for i = 1:128

for j = 1:128

if abs(i1(i,j)j(i,j))>t

im_t(i,j)= j(i,j);

else

im_t(i,j)= i1(i,j);

end

end end subplot(2,4,8);imshow(im_t);title('加門限后');4.(1)用laplacian銳化算子(分??1和??2兩種情況)對256?256大小、256級灰度的數字圖像lena進行銳化處理,顯示處理前、后圖像。

源代碼:

%laplacian算子銳化

i=imread('d:');% 讀入原圖像 figure(1);subplot(1,3,1);imshow(i);title('原始圖像');l=fspecial('laplacian');l1=[0-1 0;-1 5-1;0-1 0];l2=[0-2 0;-2 9-2;0-2 0];lp1=imfilter(i,l1,'replicate');% α=1時的拉普拉斯算子 lp2=imfilter(i,l2,'replicate');% α=2時的拉普拉斯算子

subplot(1,3,2);imshow(lp1);title('laplacian算子α=1銳化圖像');subplot(1,3,3);imshow(lp2);title('laplacian算子α=2銳化圖像');

(2)若令

g1(m,n)?f(m,n)???2f,g2(m,n)?4?f(m,n)??[f(m?1,n)?f(m?1,n)?f(m,n?1)?f(m,n?1)

?f(m,n?1)?f(m,n?1)]

則回答如下問題:

① f(m,n)、g1(m,n)和g2(m,n)之間有何關系? ② g2(m,n)代表圖像中的哪些信息? ③ 由此得出圖像銳化的實質是什么?

①因為g2(m,n)????2f(m,n),所以f(m,n)、g1(m,n)和g2(m,n)之間有以下關系:

g1(m,n)?f(m,n)?g2(m,n)

②g2(m,n)代表了原圖像中的二階梯度信息;g1(m,n)是邊緣增強后的數字圖像; ③由此可以得出:圖像銳化的實質是將原圖像與梯度信息疊加(梯度信息所占的比例由,相當于對目標物的邊緣進行了增強。?的大小決定,?值越大則梯度信息所占的比例越大)

5.分別利用roberts、prewitt和sobel邊緣檢測算子,對256?256大小、256級灰度的數字圖像lena進行邊緣檢測,顯示處理前、后圖像。圖像:

源代碼:

i=imread('d:');% 讀入原圖像 figure(1)%roberts梯度法銳化

subplot(2,2,1);imshow(i);title('原始圖像');j=double(i);[ix,iy]=gradient(j);%計算梯度 a=sqrt(ix.*ix+iy.*iy);subplot(2,2,2);imshow(a,[]);title('roberts梯度法銳化圖像');%prewitt算子銳化

s=imfilter(i,fspecial('prewitt'));subplot(2,2,3);imshow(s);title('prewitt算子銳化圖像');%sobel算子銳化

s=imfilter(i,fspecial('sobel'));subplot(2,2,4);imshow(s);title('sobel算子銳化圖像');

6、學習數字圖像處理課程的心得體會,該課程在哪些方面需要改進,對該課程或者任課老師有哪些意見或建議。

通過對數字圖像處理課程的認真學習,在課堂聽課和課余實踐中了解了數字圖像的基礎知識,培養了一定的軟件編程能力,在努力完成課堂作業的同時,發現了對圖像方面的興趣。老師認真負責,布置合理的作業。但希望能夠通過更加豐富的授課方式,提高更多人學習該門課程的興趣和主動性。也同樣希望老師能夠加強點名和作業的驗收,督促學生更加認真的學習知識。

數字圖像處理實驗總結 數字圖像處理綜合實驗題目篇三

練習一 常用matlab圖像處理命令

一、練習目的

1、熟悉并掌握matlab工具的使用;

2、實現圖像的讀取、顯示、代數運算和簡單變換。

二、練習環境

windows操作系統

matlab 6.5或以上應用軟件

三、練習內容

1、圖像文件的讀寫

(1)imread函數用來實現圖像文件的讀取。輸入以下程序:

a=imread('文件名.擴展名');%用imread函數來讀入圖像 注:設置路徑 imshow(a);%用imshow函數來顯示圖像 得到的結果如圖:

(2)imfinfo函數用來查詢圖像文件信息。輸入以下程序:

info=imfinfo('文件名.擴展名');% 用imfinfo函數查詢圖像文件信息 得到: info =

filename: '文件名.擴展名'

(4)imshow函數用來顯示圖像。

剛才介紹imread函數時已使用此函數。

(5)colorbar函數將顏色條添加到坐標軸對象中。輸入以下程序:

rgb=imread('***');%圖像讀入

i=rgb2gray(rgb);%把rgb圖像轉換成灰度圖像

imshow(i),colorbar('vert')% 將顏色條添加到坐標軸對象中

得到如圖:

2、圖像處理的基本操作

一、圖像代數運算

(1)imadd函數實現兩幅圖像的相加或者給一幅圖像加上一個常數。給圖像每個像素都增加亮度的程序如下: i=imread('***');j=imadd(i,100);%給圖像增加亮度 subplot(1,2,1),imshow(i)%填充 subplot(1,2,2),imshow(j)結果如圖5。

(2)imsubtract函數實現從一幅圖像中減去一個常數。輸入以下程序實現從一幅圖像中減去一個常數:

(3)immultiply實現兩幅圖像的相乘或者一幅圖像的亮度縮放(圖像乘以小于1或大于1的參數,比較效果)。輸入以下程序:

(4)imspanide函數實現兩幅圖像的除法或一幅圖像的亮度縮放。輸入以下程序:

二、圖像的空間域操作

(1)imrotate函數實現圖像的旋轉。輸入以下程序: i=imread('***');j=imrotate(i,45);%對圖像進行旋轉 subplot(1,2,1),imshow(i);subplot(1,2,2),imshow(j);得到圖:

練習二 數字圖像處理的基本操作

一、練習目的

1、練習使用matlab工具進行數字圖像處理;

2、實現圖像的邊緣提取、濾波、直方圖修正等操作。

二、練習環境

windows操作系統

matlab 6.5或以上應用軟件

三、練習內容

(1)imresize函數實現圖像的縮放。輸入以下程序:

j=imread('文件名.擴展名');x1=imresize(j,2);%對圖像進行縮放 figure,imshow(j)結果如圖

(2)imcrop函數實現圖像的剪切。輸入以下程序: i=imread('***');i2=imcrop(i);%對圖像進行剪切 subplot(填充),imshow(填充);subplot(填充),imshow(填充);如圖:

圖像變換

(1)fft2函數和ifft2函數分別是計算二維的fft和反變換。輸入以下程序: f=zeros(100,100);f(20:70,40:60)=1;imshow(f);f=fft2(f);% 計算二維的fft f2=log(abs(f));%對幅值取對數 imshow(f2),colorbar

(2)dct2函數采用基于fft的算法,用于實現較大輸入矩陣的離散余弦變換。與之對應,idct2函數實現圖像的二維逆離散余弦變換 輸入以下程序: rgb=imread('***');i=rgb2gray(rgb);j=dct2(i);% 對i進行離散余弦變換 imshow(log(abs(j))),colorbar j(abs(j)<10)=0;k=idct2(j);% 圖像的二維逆離散余弦變換 figure,imshow(i);figure,imshow(k,[0,255])得到如圖:

(3)edge函數用于提取圖像的邊緣。輸入以下程序:

rgb=imread('');i=rgb2gray(rgb);bw=edge(i);% 提取圖像的邊緣 imshow(i),figure,imshow(bw);得到圖

圖像增強、分割和編碼

(1)imhist函數產生圖像的直方圖。a=imread('');%讀入圖像

b=rgb2gray(a);%把rgb圖像轉化成灰度圖像 imshow(b);%顯示灰度圖像

imhist(b)%顯示灰度圖像的直方圖 得到圖

(2)histeq函數用于對圖像的直方圖均衡化。接上面程序:

c=histeq(b);%對圖像b進行均衡化 imshow(c);%顯示圖像

imhist(c);%得到均衡化后的灰度直方圖 得到如圖

filter2函數實現均值濾波。輸入以下程序:

a=imread('');i=rgb2gray(a);imshow(i);k1=filter2(fspecial('average',3),i)/255;% 3?3的均值濾波 k2=補充;

% 5?5的均值濾波 k3=補充;

% 7?7的均值濾波 figure,imshow(k1);figure,imshow(k2);figure,imshow(k3);得到圖

(5)medfilt2函數實現中值濾波。輸入以下程序:

自查函數如何使用,并編程: 結果如圖:

練習三

圖像采樣及圖像類型轉換

一、練習目的

1、熟悉并掌握matlab圖像處理工具箱的使用;

2、試對自選圖像分別進行4和16倍剪采樣,查看其剪采樣效果

3、將所給圖,轉換成256級灰度圖像,8級灰度圖像和2值圖像

二、練習環境

matlab 6.5或以上版本、win xp或以上計算機

三、練習內容

使用matlab,對圖像進行減采樣。

a = imread('***.jpg');b = rgb2gray(a);[wid,hei]=size(b);%4倍減抽樣

quartimg = zeros(wid/2+1,hei/2+1);i1 = 1;j1 = 1;for i=1:2:wid

for j=1:2:hei

quartimg(i1,j1)= b(i,j);

j1 = j1 + 1;

end i1 = i1 + 1;j1 = 1;end figure

imshow(uint8(quartimg))練習結果如圖

%16倍減抽樣

編程并運行顯示圖像結果:

圖像類型

1、練習內容

試將自選圖,轉換成256級灰度圖像,8級灰度圖像和2值圖像

2、練習方法及程序

使用matlab,進行圖像類型變換。

a = imread('***.jpg');b = rgb2gray(a);

figure imshow(b)[wid,hei]=size(b);img8 = zeros(wid,hei);img2 = zeros(wid,hei);for i=1:wid

for j=1:hei

img8(i,j)= floor(b(i,j)/32);%得到8級灰度圖像

end end figure

imshow(uint8(img8),[0,7])for i=1:wid

for j=1:hei

補充;end end figure

imshow(uint8(img8),[0,2])%得到2值圖像

練習結果如圖

練習四

數字圖像的空間域處理

一、練習目的

1、熟悉并掌握matlab圖像處理工具箱的使用;

2、熟悉圖像相加的方法及效果

3、熟悉圖像灰度擴展的方法及效果

4、熟悉圖像縮放、旋轉的方法及效果

二、練習環境

matlab 6.5或以上版本、win xp或以上計算機

三、練習內容 part 1(1)選擇一幅圖像***.jpg,設置輸入輸出變換的灰度級范圍,a=0.3, b=0.6, c=0.1, d=0.9;

(2)設置非線性擴展函數的參數c=2;

(3)采用灰度倒置變換函數s=255-r進行圖像變換;

(4)設置二值化圖像的閾值,分別為level=0.4,level=0.7參考程序如下: i=imread('***.jpg');figure;subplot(1,3,1);imshow(i);title('原圖');j=imadjust(i,[0.3;0.6],[0.1;0.9]);%設置灰度變換的范圍 subplot(1,3,2);imshow(j);title('線性擴展');i1=double(i);%將圖像轉換為double類型 i2=i1/255;%歸一化此圖像 c=2;k=c*log(1+i2);%求圖像的對數變換 subplot(1,3,3);imshow(k);title('非線性擴展');m=255-i;%將此圖像取反 figure;subplot(1,3,1);imshow(m);title('灰度倒置');n1=im2bw(i,0.4);%將此圖像二值化,閾值為0.4 n2=im2bw(i,0.7);%將此圖像二值化,閾值為0.7 subplot(1,3,2);imshow(n1);title('二值化閾值0.4');subplot(1,3,3);imshow(n2);title('二值化閾值0.7');練習結果與分析

(1)練習結果如圖3.7所示。

part 2 讀取一幅圖片,如***.jpg,設置圖像旋轉的角度分別為450和900,采用圖形旋轉函數imrotate對圖像進行旋轉。程序如下,結果如圖3.10。

i=imread('');j=imrotate(i,45);%圖像進行逆時針旋轉,默認采用最近鄰法進行插值處理 k=imrotate(i,90);%默認旋轉出界的部分不被截出 subplot(1,3,1);imshow(i);subplot(1,3,2);imshow(j);subplot(1,3,3);imshow(k);練習結果與分析

(1)練習結果如圖3.10所示。

練習五 數字圖像的頻域處理

一、練習目的

1、熟悉并掌握matlab工具的使用;

2、實現圖像離散傅里葉變換并觀察效果

3、實現圖像離散余弦變換并觀察效果

二、練習環境

windows操作系統 matlab 6.5或以上應用軟件

三、練習內容 part 1 選取一幅圖像,進行離散傅里葉變換,再對其分別進行x軸與y軸上的平移,得其離散傅里葉變換,觀察三幅結果圖。

i=imread('');figure(1)imshow(real(i));i=i(:,:,3);ffti=fft2(i);sffti=fftshift(ffti);%求離散傅里葉頻譜

%對原始圖像進行二維傅里葉變換,并將其坐標原點移到頻譜圖中央位置

rrfdp1=real(sffti);iifdp1=imag(sffti);a=sqrt(rrfdp1.^2+iifdp1.^2);a=(a-min(min(a)))/(max(max(a))-min(min(a)))*225;

figure(2)imshow(real(a));練習結果與分析

part 2 選取一幅圖像,進行離散傅里葉變換,再對其進行一定角度的旋轉,進行離散傅里葉變換。

%構造原始圖像

i = zeros(256,256);

i(88:168,124:132)= 1;%圖像范圍是256*256,前一值是縱向比,后一值是橫向比 imshow(i)

%求原始圖像的傅里葉頻譜

j = fft2(i);f = abs(j);j1 = fftshift(f);figure imshow(j1,[5 50])

%對原始圖像進行旋轉

j = imrotate(i,90,'bilinear','crop');figure imshow(j)%求旋轉后圖像的傅里葉頻譜

j1 = fft2(j);f = abs(j1);j2 = fftshift(f);figure imshow(j2,[5 50])練習結果與分析

1) 3 選取一幅圖像,進行離散余弦變換,并對其進行離散余弦反變換,觀察其結果。

%對***.jpg文件計算二維dct變換 rgb = imread('***.jpg ');figure(1)imshow(rgb)i = rgb2gray(rgb);%真彩色圖像轉換成灰度圖像 j = dct2(i);%計算二維dct變換 figure(2)imshow(log(abs(j)),[])%圖像大部分能量集中在上左角處 figure(3);j(abs(j)< 10)= 0;%把變換矩陣中小于10的值置換為0,然后用idct2重構圖像 k = idct2(j)/255;imshow(k)練習結果與分析

數字圖像處理實驗總結 數字圖像處理綜合實驗題目篇四

一、實驗目的及內容 內容: 灰度變換和空間濾波 1.灰度變換

利用imadjust函數(可結合stretchlim函數)對圖像對比度拉伸 2.直方圖繪制、均衡和匹配

利用imhist,histeq函數完成圖2.8及圖2.11的功能 3.空間濾波

線性空間濾波:

利用濾波函數imfilter函數完成圖2.16中b,c,d,e的圖像平滑效果

利用fspecial函數生成average,disk,gaussian濾波器完成圖像的平滑效果

利用fspecial函數生成prewitt, sobel,laplacian濾波器完成圖像的銳化效果

非線性空間濾波

利用中值濾波函數medfilt2去除椒鹽噪聲

二、實驗原理

①、函數imadjust是一個基本的圖像處理工具箱函數,用于對灰度級圖像進行灰度變換。

g=imadjust(f,[low_in high_in],[low_out high_out],gamma),該函數將圖像f中的灰度值映射為圖像g中的新值,即將low_in至high_in之間的值映射到low_out至high_out之間的值。

②、函數imhist是處理圖像直方圖的核心函數

h=imhist(f,b),其中f為輸入圖像,h為其直方圖,b是用來形成直方圖的“容器”的數目。

③、函數histeq是實現直方圖匹配的函數

g=histeq(f,hspec),其中f為輸入圖像,hspec為規定的直方圖,g為輸出圖像,輸出圖像的直方圖近似于指定的直方圖hspec。

④、函數imfilter用來實現線性空間濾波

-1-g=imfilter(f,w,filtering_mode,boundary_options,size_options),其中f為輸入圖像,w為濾波模板,g為濾波后的結果。

用于平滑的濾波器有:’average’,’disk’,’gaussian’ 用于銳化的濾波器有:’laplacian’,’prewit’,’sobel’

三、實驗源代碼及結果

1、灰度變換、直方圖繪制、均衡和匹配 f=imread('')%讀取圖片 subplot(2,4,1)imshow(f),title('原圖')%顯示原圖

f1=imadjust(f,[0.2 0.5],[ 0 1])%將圖片的灰度級別在0.2至0.5之間的部分拉伸

至0到1之間

subplot(2,4,2)imshow(f1),title('灰度拉伸之后')%顯示灰度拉伸之后的圖片 subplot(2,4,3)imhist(f),title('原圖直方圖')f2=histeq(f,128)%進行直方圖均衡化,灰度級數設為128 subplot(2,4,4)imhist(f2),title('均衡化')%顯示均衡化之后的直方圖 g=imread('')%圖像

h=imhist(g)%圖像的直方圖賦值給向量h subplot(2,4,5)imhist(g),title('規定的直方圖')f3=histeq(f,h)%進行直方圖匹配 subplot(2,4,6)imshow(f3),title('直方圖匹配')運行結果

2、線性空間濾波

a=imread('')%圖像 figure,subplot(2,3,1)imshow(a),title('原圖')w=1/(31*31)*ones(31)%生成31*31的全為1的矩陣,命名為w a1=imfilter(a,w)%利用imfilter函數進行濾波 subplot(2,3,2)imshow(a1)a2=imfilter(a,w,'replicate')%圖像的大小通過復制圖像邊界外的值來擴展 subplot(2,3,3)imshow(a2)a3=imfilter(a,w,'symmetric')%圖像的大小通過邊界鏡像反射來擴展 subplot(2,3,4)

-3-imshow(a3)a4=imfilter(a,w,'circular')%圖像的大小通過將圖像處理為二維周期函數的一個周期來擴展

subplot(2,3,5)imshow(a4)aa=im2uint8(a)a5=imfilter(aa,w,'replicate')subplot(2,3,6)imshow(a5)

b=imread('')figure,subplot(2,2,1)imshow(b),title('原圖')w1=fspecial('average',[4])%生成average平滑濾波器 b1=imfilter(b,w1)%進行濾波 subplot(2,2,2)imshow(b1),title('average')w2=fspecial('disk',5)%生成disk平滑濾波器 b2=imfilter(b,w2)subplot(2,2,3)imshow(b2),title('disk')w3=fspecial('gaussian',[3 3],0.5)%生成gaussian平滑濾波器 b3=imfilter(b,w3)

-4-subplot(2,2,4)imshow(b3),title('gaussian')

c=imread('')figure,subplot(2,2,1)imshow(c),title('原圖')w4=fspecial('prewitt')%生成prewitt銳化濾波器 c1=imfilter(c,w4)subplot(2,2,2)imshow(c1),title('prewitt')w5=fspecial('sobel')%生成sobel銳化濾波器 c2=imfilter(c,w5)subplot(2,2,3)imshow(c2),title('sobel')w6=fspecial('laplacian')%生成laplacian銳化濾波器 c3=imfilter(c,w6)subplot(2,2,4)imshow(c3),title('laplacian')運行結果

3、非線性空間濾波

d=imread('')%讀取圖像,賦值給d d1=imnoise(d,'salt & pepper',0.3)%用imnoise函數對d生成椒鹽噪聲 figure,subplot(1,2,1)imshow(d1),title('被椒鹽噪聲污染的圖像')d2=medfilt2(d1)&用中值濾波器進行濾波 subplot(1,2,2)imshow(d2),title('去除椒鹽噪聲的圖像')運行結果

四、實驗總結(心得體會)

通過這次實驗,首先我熟悉了matlab的基本操作,掌握了圖像處理的基本操作,比如如何讀一張圖片進來、如何顯示一張圖片等等。這些都是最基本的操作。其次我知道了灰度變換的函數imadjust的使用,它是將選定的灰度級別范圍變換為規定的范圍,可以自由變換圖像的灰度級別;還有掌握了如何畫圖像的直方圖、將直方圖均衡化等等。還學會了圖像的濾波處理,通過函數imfilter進行濾波。常用的平滑濾波器有average,disk,gaussian、銳化濾波器有prewitt, sobel,laplacian。還學會了用中值濾波去除椒鹽噪聲。這些都是一些比較初級的函數,后面還有很多圖像處理方法需要學習。

數字圖像處理實驗總結 數字圖像處理綜合實驗題目篇五

實驗報告

一、實驗原理

1.調用imread函數將圖像文件讀入圖像數組(矩陣)

a=imread(filename,fmt)2.調用imwrite函數將圖像文件寫入圖像數組(矩陣)

imwrite(a,filename,fmt)3.調用imshow函數顯示圖像

imshow(i,n)

4.圖像的灰度平均值。調用ave=mean2(i)計算圖像的均值 5.協方差矩陣。調用cfg=cov(f,g)計算圖像f和圖像g的協方差矩陣 圖像的灰度標準差。調用sd=std2(i)的灰度標準差 7.圖像的相關系數。調用函數rfg=corr2(f,g)計算大小相等的兩幅圖像f和g的相關系數

二、圖像及統計數據

原圖像的平均灰度值= 77.5170

灰度標準差= 44.2095 灰度圖像的平均灰度值= 74.4516

灰度標準差=37.1236 反白圖像的平均灰度值= 180.5484

灰度標準差= 37.1236 灰度圖像和反白圖像的相關系數是

三、程序

i=imread('');subplot(2,2,1);imshow(i);j=rgb2gray(i);subplot(2,2,2);imshow(j);ave=mean2(j)ave =

74.4516 sd=std2(double(j))sd =

37.1236 s=size(j);all_white=255*ones(s(1),s(2));all_white_uint8=uint8(all_white);k=imsubtract(all_white_uint8,j);subplot(2,2,3);imshow(k);imwrite(k,'');

四、思考題

1.圖像統計特征讓我們更加了解圖像的變換,使圖像處理更加方便 2.五、心得體會

這次試驗,我學會了使用marlab中的圖像處理工具箱中的函數,對每個圖像處理函數的功能都有了深入的認識。同時,我掌握了matlab的基本應用方法,對圖像文件的讀/寫的方法有了初步認識。總之這次試驗讓我對matlab的圖像處理有了一點學習,為更好地學習數字圖像處理打下了一定的基礎。

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