图像目标对称性检测方法研究(定稿)本科论文.doc
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1、(输入章及标题)燕山大学 毕业设计(论文) 图像目标对称性检测方法研究学 院 里仁学院 年级专业 03级电子信息工程 学生姓名 马俊雷 指导教师 胡正平 专业负责人 练秋生 答辩日期 2007年6月24日 III燕山大学毕业设计任务书学院:信息科学与工程学院 系级教学单位:电子与通信工程系 学号030202070016学生姓名马俊雷专 业班 级电信4班题目题目名称图像目标对称性检测方法研究题目来源自 选 主要内容自然的和人工的物体通常会引起人的对称性的感觉,我们对对称性的感觉如此强烈,使得大多数的人工制造的物体都是对称的,并且心理学上认为对称性是感知的一个基本原则,环顾四周,我们的直接感受就是
2、几乎所有感兴趣的区域都是由各种形式的对称组成的,由于对称性的普遍存在,对理解和解释自然界的图像来说,检测对称性具有重要意义。对称性检测与利用已成为计算机视觉中重要的研究方向。要求学生设计出几种图像对称性检测方法,并设计相应的程序,给出实验结果,最后比较各种方法的特点。基本要求1查阅国内外最新研究资料,给出合理可行的设计思路2设计程序,进行实验研究3总结实验结果参考资料1找出相应的关键词(中英文),然后利用网络收集资料,分析总结资料2中国学术期刊网3优秀硕博论文数据库周 次14周58周912周1316周1718周应完成的内容收集资料熟悉课题程序设计与调试程序设计、分析、调整、以及程序优化实验结果
3、整理及其总结论文书写课题总结答辩指导教师: 胡正平职称: 副教授 2007年3 月 10 日系级教学单位审批: 2007 年3 月 15 日摘要摘 要本文介绍一种新的检测图像对称性的方法。它使用原始图像的相位信息,而不使用图像梯度信息。由于相位信息的稳定性和重要性,该方法具有很强的鲁棒性,不受图像亮度、对比度和旋转的影响。它能检测镜像对称性,旋转对称性和曲线对称性,不需要图像分割等任何预处理。实验结果证明了该方法的有效性和鲁棒性。对称性是物体与形状的基本特征之一,在图像分析和计算机视觉等领域是一个重要的研究课题,形状的对称性描述和物体对称性检测在机器人识别、检验、抓取和推理中有重要应用。本文还
4、给出各种对称性的严格数学定义,综述了现有各种对称性检测方法,并比较其优缺点,提出了简单通用的基于隐含多项式曲线对称性检测方法。关键词logGabor小波变换,相位信息,对称性检测IAbstractIn this paper, a new method of image symmetry detection is introducedInstead of gradient information,it uses phase information of original imageBecause of phase informations stability and significance,t
5、his method is fairly robust,that is,it is invariant to illuminate,contrast,and rotationIt call detect mirror symmetry, rotating symmetry and curve symmetry at the same time. And it needs not an y preprocessing,such as segmentationThe experiments show that this method s effectiveness and robustness.T
6、he symmetry detection of the object is important research area in image analysis and computer vision, and is usually applied in shape matching, model-based object matching, reconstruction of 3D objects, image compression, image database retrieval and so on. This paper defines some of the symmetries
7、by using the representation of mathematics, summarizes the existing methods of symmetries detection by now, and compares their advantages and disadvantages. Furthermore, the paper suggests research directions on the symmetry detection based on the implicit polynomials.Keywords LogGabor wavelets tran
8、sform, Phase information, Symmetry detection.目 录摘 要.IAbstract.II第1章 绪论.11.1 图像与数字图像.1 1.2 图像处理技术内容与相关学科.2 1.3 图像处理技术的发展现状.4 1.4 图像处理技术的应用领域.51.5 本章小结.5第2章 对称性.72.1对称性的国内外研究动态.7 2.2 几种对称性的数学定义7 2.2.1 依据几何变换理论的对称性分类.7 2.2.2 依据物体内部几何关系的对称性分类.8 2.3 对称性检测方法9 2.3.1 模式匹配法.9 2.3.2 优化搜索方法.10 2.3.3 统计方法.11 2.
9、3.4 曲线微分法.12 2.4 本章小结.13第3章 对称性检测.153.1 基于隐含多项式曲线的对称性检测.15 3.1.1 基于拐角点的对称性检测.15 3.1.2 基于曲线微分性质的对称性检测.16 3.2 边缘检测的MATLAB实现方法17 3.2.1 利用轮廓分布信息分析.18 3.3 利用相位法的对称性检测.21 3.3.1 利用相位信息检测对称性原理.23i 3.3.2 算法的具体实现.25 3.3.3 实验结果与分析.263.4 本章小结.29结论.30参考文献.31附录1.33附录2.37附录3.40致谢.55i第1章 绪论第1章 绪 论1.1 图像与数字图像图像就是各种观
10、测系统以不同形式和手段观测客观世界而获得的,可以直接或间接作用与人眼而产生视知觉的实体。科学研究和统计表明,人类从外界获得的信息约有75%来自于视觉系统,也就是说,人类的大部分信息都是从图像中获得的。图像是人们从出生以来体验到的最重要、最丰富、信息量获取最大的部分。图像能够以各种各样的形式出现,例如,可视的和不可视的,抽象的和实际的,适于计算机处理的和不适于计算机处理的。就其本质来说,可以将图像分为两大类:一类是模拟图像,包括光学图像、照相图像、电视图像等,例如,在生物医学研究中,人们在显微镜下看到的图像就是一幅光学模拟图像,照片、用线条画的图、绘画也都是模拟图像。模拟图像的处理速度快,但精度
11、和灵活性差,不易查找和判断。另一类是将连续的模拟图像经过离散化处理后变成计算机能够识别的点阵图像,称为数字图像。严格的数字图像是一个经过等距离矩形网络采样,对幅度进行等间隔量化的二维函数,因此,数字图像实际上就是被量化的二维采样数组。与模拟图像相比,数字图像具有以下显著优点:(1) 精度高:目前的计算机技术可以将一幅模拟图像数字化为任意的二维数组,即数字图像可以由无限个像素组成,每个像素的亮度可以量化为12位(即4096个灰度级),这样的精度使得数字图像与彩色照片的效果相差无几;(2) 处理方便:由于数字图像本质上是一组数据,所以可以用计算机对它进行任意方式的修改,例如,放大、缩小、改变颜色,
12、复制和删除某一部分等;(3) 重复性好:模拟图像(例如照片)即便是使用非常好的底片和相纸,也回随着时间的流逝而褪色、发黄,而数字图像可以储存在光盘中,上百年后再用计算机重现也不会有丝毫的改变。1.2 图像处理技术内容与相关学科图像处理就是将图像转换为一个数字距阵存放在计算机里,并采用一定的算法对其进行处理。图像处理的基础是数学,最主要的任务就是各种算法的设计和实现,目前的图像处理技术已经在许多不同的应用领域得到重视,并取得了巨大的成就。根据应用领域的不同要求,可以将图像处理技术划分为许多分支,其中比较重要的分支有:(1) 图像数字化:通过采样与量化过程将模拟图像变换成便于计算机处理的数字形式。
13、图像在计算机内通常用一个数字矩阵来表示,矩阵中的每一个元素成为像素。图像数字化的设备主要是各种扫描仪与数字化仪;(2) 图像增强与复原:主要目的是增强图像中的有用信息,削弱干扰和噪声,使图像清晰或将其转换为更适合人或机器分析的形式。图像增强并不要求真实的反映原始图像,而图像复原则要求尽量消除或减少在获取图像过程中产生的某些退化,使图像能够反映原始图像的真实面貌;(3) 图像编码:在满足一定保真度条件下,对图像进行编码,可以压缩图像的信息量,简化图像的表示,从而大大压缩图像描述的数据量,以便存储和传输;(4) 图像分割与特征提取:图像分割是将图像划分为一些互不重叠的区域,通常用于将分割的对象从背
14、景中分离出来。图像的特征提取包括了形状特征、纹理特征、颜色特征等;(5) 图像分析:对图像中的不同对象进行分割、分类、识别、描述和解释;(6) 图像隐藏:是指媒体信息的相互隐藏,常见的有数字水印和图像的信息伪装等;上述图像处理的内容往往是相互联系的,一个实用的图像处理系统往往需要结合应用几种图像处理技术才能得到所需要的结果。例如,图像数字化是将一个图像变换为适合计算机处理的形式,这是图像处理的第一步;图像编码技术可用于传输和存储图像;图像增强与复原一般是图像处理的最后目的,当然也可作为进一步进行图像处理工作的准备;通过图像分割得到的图像特征既可以作为最后结果,也可以作为下一步图像分析的基础。图
15、像处理技术涉及到的知识很广泛,也很复杂。例如,图像的编码理论基础是信息论和抽象数学的结合,进行图像识别需要掌握随机过程和信号处理方面的知识,不少课题还需要更加专业的知识,如小波变换、神经网络、分形理论等。另外,图像处理是一门应用性很强的学问,必须与计算机技术的发展相适应。例如,傅立叶变换是图像处理常用的方法,到目前为止,库利-图基快速傅立叶变换一直是实际应用中的主要算法,该算法需要的乘法数目大大少于一般的傅立叶变换算法,而加法数目则大大增加,因而对于大部分CPU来说,总的运算速度提高了很多。但是,Intel的CPU现在又加入了MMX指令,用该指令计算乘法和加法所用的时间是一样的,所以在MMX指
16、令面前由于加法数目的增加导致快速算法反而显得更慢,因此也就产生了新的适应MMX指令的快速算法。图像处理的另一个特点,也是难点,就是其算法的有劣与被处理对象的内容高度相关,很难找到一种使用于各种情况的通用方法。因此,图像处理按照处理的对象类型又可以分为遥感图像处理、医学图像处理等。另外,以下介绍的学科也和图像处理有着密切的关系:(1) 计算机图形学:用计算机将由概念表示的物体(不是实物)图像进行处理和显示。计算机图形学主要是根据给定物体的描述模型、光照及想象中的摄像机的成像几何来生成一幅图像,另外还包括称之为“计算机艺术”的艺术创作。图形和图像本身有着非常密切的关系,因而计算机图形学与图像处理也
17、是相互关联的,但两者的区别也很显著:前者是用点、线、面描述物体,多采用几何手段;后者基本上只和像素点打交道;(2) 模式识别:图像处理的最重要目的之一就是识别,而模式识别技术也是图像技术重要性的体现,诸如指纹鉴别、人脸识别等,都要和模式识别打交道;(3) 人工只能:可以说图像处理、模式识别和人工智能等是三位一体的学科。目前模式识别技术遇到的最大困难就是自动化程度不够,即智能程度不高。例如,人眼可以很容易从人群中找到自己要寻找的目标,但对于计算机来说,就连判断图像中是否有人存在这样看似简单的问题都很难解决。神经网络技术给人工智能开辟了一个新的方向,但目前该技术还不够成熟;(4) 计算机视觉:研究
18、计算机的目的是开发出能够理解自然景物的系统。在机器人领域中,计算机视觉能够为机器人提供眼睛功能,但是这门学科的难度很高。1.3 图像处理技术的发展现状图像处理是人类视觉延续的重要手段,可以使人们看任意波长上所测得的图像。例如,借助伽马相机、X光机,人们可以看到红外和超声图像;借助CT可看到物体内部的断层图像;借助相应工具可看到立体图像和剖视图像。几十年前,美国在太空探索中拍回了大量月球照片,但是由于种种环境因素的影响,这些照片是非常不清晰的,为此,人们对这些照片应用了一些图像处理手段,使照片中的重要信息得以清晰再现。正式这一方法产生的效果引起了巨大的轰动,从而促使了图像处理技术的蓬勃发展。总体
19、来说,图像处理技术的发展大致经历了处创期、发展期、普及期和实用化期四个阶段。初始期开始于20实际60年代,当时的图像采用像素型光栅进行扫描显示,大多采用中、大型机对其进行处理。在这一时期,由于图像存储成本高,处理设备造价高,因而其应用面很窄。20世纪70年代进入了发展期,开始大量采用中、小型机进行处理,图像处理也逐渐改用光栅扫描显示方式,特别是出现了CT和卫星遥感图像,对图像处理技术的发展起到了很好的促进作用。到了20世纪80年代,图像处理技术进入普及期,此时的微机已经能够担当起图形图像处理的任务。VLSI的出现更使得处理速度大大提高,其造价也进一步降低,极大地促进了图形图像系统的普及和应用。
20、20世纪90年代是图像技术的实用化时期,图像处理的信息量巨大,对处理速度的要求极高。21世纪的图像技术要向高质量化方面发展,主要体现在以下几点:(1) 高分辨率、高速度:图像处理技术发展的最终目标是要实现图像的实时处理,这在移动目标的生成、识别和跟踪上有着重要意义;(2) 立体化:立体化所包括的信息最为完整和丰富,未来采用数字全息技术将有利于达到这个目的;(3) 智能化:其目的是实现图像的智能生成、处理、识别和理解1.4 图像处理技术的应用领域目前图像处理技术主要的应用领域有:(1) 通讯技术:图像传真,电视电话,卫星通讯,数字电视等;(2) 宇宙探索:其他星体图像的处理;(3) 遥感技术:农
21、林资源调查,作物长势监视,自然灾害监测、预报、地势、地貌以及地质构造测绘,找矿,水文、海洋调查,环境污染检测等;(4) 生物医学:X射线、超声、显微镜图像分析,内窥镜图、温谱图分析,CT及核磁共振图分析等;(5) 工业生产:无损探伤,石油勘探,生产过程自动化(识别零件,装配,质量检查),工业机器人视觉的应用与研究等;(6) 气象预报:天气云图测绘、传输;(7) 计算机科学:文字、图像输入的研究,计算机辅助设计,人工智能研究,多媒体计算机与智能计算机研究等;(8) 军事技术:航空及卫星侦察照片的判读,导弹制导,雷达、声纳图像处理,军事仿真等;(9) 侦缉破案:指纹识别,印签、伪钞识别,手迹分析等
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