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計(jì)算機(jī)圖像處理

計(jì)算機(jī)圖像處理

定 價(jià):¥32.00

作 者: (日)田村秀行編著;金喜子,喬雙譯;金喜子譯
出版社: 科學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 高等院校教材
標(biāo) 簽: 數(shù)字圖像處理

ISBN: 9787030130204 出版時(shí)間: 2004-06-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 24cm 頁(yè)數(shù): 281 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《高等院校教材:計(jì)算機(jī)圖像處理》原著是由日本圖像處理領(lǐng)域知名人士田村先生編寫(xiě)的,在日本很受讀者的歡迎,并且許多高等院校都把它作為教材而使用?!陡叩仍盒=滩模河?jì)算機(jī)圖像處理》作為反映最新技術(shù)的書(shū)籍,從基本概念到應(yīng)用實(shí)例進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述?!陡叩仍盒=滩模河?jì)算機(jī)圖像處理》共9章,首先介紹圖像處理的特點(diǎn)及基本概念,其次,一一介紹圖像信息的壓縮、圖像質(zhì)量改善和圖像的重建、二值圖像處理、圖像的特征提取、立體信息和運(yùn)動(dòng)圖像的提取、圖像識(shí)別的方法、圖像生成的方法等。《高等院校教材:計(jì)算機(jī)圖像處理》內(nèi)容系統(tǒng)、重點(diǎn)突出、理論與實(shí)例并重,可作為高等院校計(jì)算機(jī)、人工智能、模式識(shí)別、生物醫(yī)學(xué)工程等專業(yè)的圖像處理課程的教材,也可作為從事圖像處理工作的技術(shù)人員的參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《計(jì)算機(jī)圖像處理》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 總論
1.1 何謂計(jì)算機(jī)圖像處理
1.1.1 計(jì)算機(jī)圖像信息處理的變遷
1.1.2 圖像處理和計(jì)算機(jī)圖形學(xué)
1.1.3 其他有關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域
1.2 計(jì)算機(jī)圖像處理的特點(diǎn)
1.2.1 圖形.圖像.影像
1.2.2 數(shù)字圖像的優(yōu)點(diǎn)
1.2.3 圖像處理方法的分類及其關(guān)系
1.3 計(jì)算機(jī)圖像處理的利用目的
第2章 基本概念
2.1 計(jì)算機(jī)圖像數(shù)據(jù)處理
2.1.1 數(shù)字圖像
2.1.2 數(shù)字圖像在計(jì)算機(jī)內(nèi)的處理
2.2 直方圖
2.2.1 直方圖
2.2.2 直方圖的性質(zhì)
2.2.3 直方圖的典型用法
2.2.4 直方圖的計(jì)算方法
2.3 圖像處理算法的形式
2.3.1 圖像處理功能
2.3.2 圖像處理運(yùn)算的形式
2.3.3 局部處理和大局處理
2.3.4 并行處理和串行處理
2.3.5 跟蹤處理
2.3.6 迭代處理
2.3.7 位置不變處理和位置可變處理
2.3.8 窗口處理和模板處理
2.4 頻率域內(nèi)的處理
2.4.1 空間頻率
2.4.2 傅里葉變換
2.4.3 二維傅里葉變換
2.4.4 二維離散的傅里葉變換結(jié)果中的頻率分布
2.4.5 空間頻率域的濾波處理
2.4.6 二維離散的傅里葉變換的計(jì)算量
2.4.7 傅里葉變換的應(yīng)用領(lǐng)域
2.5 其他的正交變換
2.6 圖像的表示和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
2.6.1 圖像的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
2.6.2 線圖像的表示
2.6.3 圖像的特征表示
2.7 彩色信息的處理
2.7.1 彩色信息處理的基礎(chǔ)
2.7.2 依據(jù)與色光有關(guān)的三刺激值的表示方法
2.7.3 依據(jù)亮度和兩個(gè)色差值的表示方法
2.7.4 依據(jù)顏色的三屬性的表示方法
2.8 圖像信息的顯示
2.8.1 中間色調(diào)顯示
2.8.2 限定色顯示
第3章 圖像信息的壓縮
3.1 圖像信息壓縮的意義
3.2 圖像的數(shù)據(jù)量和壓縮的標(biāo)準(zhǔn)
3.3 圖像編碼的結(jié)構(gòu)
3.3.1 信息源編碼
3.3.2 圖像信息中包含的各種冗長(zhǎng)度
3.3.3 空間上的冗長(zhǎng)度的削減
3.4 預(yù)測(cè)編碼
3.4.1 預(yù)測(cè)編碼方法
3.4.2 預(yù)測(cè)編碼的結(jié)構(gòu)
3.4.3 各種各樣的預(yù)測(cè)方法
3.4.4 時(shí)間軸方向上的預(yù)測(cè)
3.4.5 可動(dòng)補(bǔ)償預(yù)測(cè)
3.4.6 動(dòng)向量的檢測(cè)方法
3.5 變換編碼
3.5.1 變換編碼方法
3.5.2 變化編碼的基本結(jié)構(gòu)
3.5.3 變換系數(shù)的編碼
3.6 平均信息量編碼
3.6.1 可變長(zhǎng)編碼
3.6.2 平均信息量
3.6.3 代碼分配
3.6.4 霍夫曼編碼
3.6.5 算術(shù)編碼
3.7 實(shí)用的圖像編碼方式
3.7.1 靜止圖像編碼
3.7.2 運(yùn)動(dòng)圖像編碼
3.7.3 二值圖像編碼
第4章 圖像質(zhì)量改善和圖像的重建
4.1 增強(qiáng),復(fù)原,重建
4.2 對(duì)比度增強(qiáng)
4.2.1 灰度等級(jí)變換
4.2.2 直方圖變換
4.2.3 偽彩色顯示
4.3 銳化
4.4 平滑和噪聲消除
4.4.1 移動(dòng)平均法
4.4.2 中值濾波
4.4.3 保持邊緣的平滑
4.4.4 滯后平滑
4.4.5 周期性噪聲和孤立噪聲的消除
4.5 圖像的復(fù)原
4.5.1 圖像劣化的模型
4.5.2 逆濾波
4.5.3 維納濾波
4.5.4 維納濾波的擴(kuò)充
4.6 圖像的校正
4.6.1 幾何畸變的校正
4.6.2 輻射量畸變的校正
4.7 圖像的重建
4.7.1 計(jì)算機(jī)斷層法
4.7.2 依據(jù)投影數(shù)據(jù)的斷層圖像的復(fù)原
4.7.3 連續(xù)斷層圖像和體積數(shù)據(jù)
第5章 二值圖像處理
5.1 二值圖像處理的意義及其流程
5.2 圖像的二值化處理
5.2.1 二值化和閾值選擇
5.2.2 多值化
5.2.3 可變閾值法
5.3 二值圖像的連接性和距離
5.3.1 二值圖像的連接性
5.3.2 距離
5.4 二值圖像的分析和變換
5.4.1 連接成分的分析
5.4.2 二值圖形的變換
5..5 形態(tài)學(xué)運(yùn)算
5.5.1 形態(tài)學(xué)運(yùn)算的基礎(chǔ)
5.5.2 根據(jù)形態(tài)學(xué)運(yùn)算的二值圖像處理
5.6 形狀的特征與表示
5.6.1 圖形的形狀特征
5.6.2 圖形的形狀表示
5.7 三維二值圖像處理
5.7.1 三維二值圖像
5.7.2 連接性與距離
5.7.3 三維連接成分的處理
第6章 圖像的特征提取
6.1 以圖像分析.識(shí)別為目的的特征提取
6.2 邊緣檢測(cè)
6.2.1 邊緣的模型
6.2.2 圖像的微分
6.2.3 基于梯度的邊緣檢測(cè)
6.2.4 基于拉普拉斯算子的邊緣檢測(cè)
6.2.5 根據(jù)最佳適配的邊緣檢測(cè)
6.3 線檢測(cè)
6.3.1 線檢測(cè)算子
6.3.2 非極大點(diǎn)的抑制
6.3.3 邊緣跟蹤
6.3.4 霍夫變換
6.4 區(qū)域分割
6.4.1 區(qū)域擴(kuò)張法
6.4.2 利用特征空間上的群聚的區(qū)域分割
6.5 紋理分析
6.5.1 紋理特征
6.5.2 紋理特征量的計(jì)算
6.5.3 紋理區(qū)域的分割
6.5.4 紋理邊緣的檢測(cè)
第7章 立體信息和運(yùn)動(dòng)的提取
7.1 從二維圖像求深度和運(yùn)動(dòng)
7.2 距離信息的提取
7.2.1 照相機(jī)模型
7.2.2 立體法的測(cè)量原理
7.2.3 被動(dòng)立體法
7.2.4 主動(dòng)立體法
7.3 三維形狀的復(fù)原
7.3.1 根據(jù)陰影的形狀復(fù)原
7.3.2 其他的形狀復(fù)原法
7.3.3 照度差立體法
7.4 距離圖像的特征提取
7.4.1 距離圖像的邊緣檢測(cè)
7.4.2 距離圖像的區(qū)域提取
7.4.3 形狀的模型化
7.5 從時(shí)間序列圖像的運(yùn)動(dòng)提取
7.5.1 運(yùn)動(dòng)的提取
7.5.2 視覺(jué)速度向量場(chǎng)的計(jì)算
7.5.3 時(shí)空間圖像的利用
7.6 根據(jù)運(yùn)動(dòng)的三維形狀復(fù)原
7.6.1 根據(jù)運(yùn)動(dòng)的形狀復(fù)原
7.6.2 根據(jù)時(shí)間序列圖像的深度提取
7.6.3 剛體的三維運(yùn)動(dòng)的提取
第8章 圖像識(shí)別的方法
8.1 圖像的識(shí)別及其流程
8.2 依據(jù)二維圖像匹配的位置檢測(cè)
8.2.1 依據(jù)樣板匹配的位置檢測(cè)
8.2.2 與匹配濾波器的關(guān)系
8.2.3 高速樣板匹配
8.2.4 樣板匹配的改進(jìn)
8.2.5 依據(jù)特征匹配的位置檢測(cè)
8.3 依據(jù)二維圖像匹配的識(shí)別
8.3.1 依據(jù)樣板匹配的識(shí)別
8.3.2 依據(jù)線圖形形狀匹配的識(shí)別
8.3.3 依據(jù)能量最小化的形狀匹配
8.3.4 依據(jù)利用射影空間的圖像匹配的識(shí)別
8.4 三維物體的識(shí)別
8.4.1 向三維的擴(kuò)展
8.4.2 表示三維形狀的模型
8.4.3 退化成二維的模型
8.4.4 在射影空間表示的模型
8.5 統(tǒng)計(jì)圖案識(shí)別
8.5.1 特征選擇
8.5.2 分類
8.5.3 依據(jù)最大似然法的分類
8.5.4 依據(jù)識(shí)別樹(shù)的分類
8.5.5 無(wú)教師分類
8.6 部分空間法
8.6.1 CLAFIC法
8.6.2 正交部分空間法
8.6.3 學(xué)習(xí)部分空間法
第9章 圖像生成的方法
9.1 圖像生成--計(jì)算機(jī)圖形學(xué)
9.2 二維圖形學(xué)
9.2.1 圖形的繪制過(guò)程
9.2.2 模型變換(視野變換)
9.2.3 直線的繪制
9.2.4 曲線的繪制
9.2.5 填充圖形的繪制
9.2.6 反走樣
9.3 三維模型與數(shù)據(jù)表示
9.3.1 線框模型
9.3.2 表面模型
9.3.3 實(shí)體模型
9.4 三維圖形學(xué)的基本流程
9.4.1 模型變換和視野變換
9.4.2 裁剪
9.4.3 投影變換
9.5 隱藏線.隱藏面的消除
9.5.1 后向面消隱
9.5.2 深度排序法
9.5.3 z緩沖區(qū)法
9.5.4 掃描線法
9.6 反射模型
9.6.1 光和亮度
9.6.2 反射特性
9.6.3 陰影模型
9.6.4 平滑陰影
9.7 整體光照明模型
9.7.1 二遍法
9.7.2 raytracing法
9.7.3 radiosity法
9.8 紋理變換
9.8.1 紋理變換的基礎(chǔ)
9.8.2 紋理變換的擴(kuò)充
9.9 基于圖像的重建
9.9.1 無(wú)形狀模型數(shù)據(jù)的重建方法
9.9.2 其他的IBR方法
9.10立體數(shù)據(jù)的可視化
9.10.1 等值面顯示
9.10.2 逆映像型積分顯示
參考文獻(xiàn)

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