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形态学图像处理小结

形态学图像处理小结
形态学图像处理小结

一.形态学基础知识理解

形态学图像处理基本的运算包括:二值腐蚀和膨胀、二值开闭运算、骨架抽取、极限腐蚀、击中击不中变换、形态学梯度、Top-hat变换、颗粒分析、流域变换、灰值腐蚀和膨胀、灰值开闭运算、灰值形态学梯度等。

1.膨胀与腐蚀

最基本的形态学操作有二种:膨胀与腐蚀(Dilation与Erosion)。膨胀是在二值图像中“加长”和“变粗”的操作。这种方式和变粗的程度由一个结构元素组成的集合来控制。腐蚀是“收缩”或“细化”二值图像中的对象。同样,收缩的方式和程度由一个结构元素控制。腐蚀和膨胀是对白色部分(高亮部分)而言的,不是黑色部分。膨胀就是图像中的高亮部分进行膨胀,“领域扩”,效果图拥有比原图更大的高亮区域。腐蚀就是原图中的高亮部分被腐蚀,“领域被蚕食”,效果图拥有比原图更小的高亮区域。

常用的三种膨胀与腐蚀的组合:开运算、闭运算、击中或击不中变换。(1)开运算和闭运算: A被B的形态学开运算是A被B腐蚀后再用B来膨胀腐蚀结果。其几何解释为:B在A完全匹配的平移的并集。形态学开运算完全删除了不能包含结构元素的对象区域,平滑了对象的轮廓,断开了狭窄的连接,去掉了细小的突出部分;(2)闭运算: A被B的形态学闭运算是先膨胀再腐蚀的结果,其几何解释为:所有不与A重叠的B的平移的并集。形态学闭运算会平滑对象的轮廓,与开运算不同的是,闭运算一般会将狭窄的缺口连接起来形成细长的弯口,并填充比结构元素小的洞。(3)击中击不中变换: 击中与击不中变换先对目标图像进行目标结构元素的腐蚀操作;后对目标图像的对偶进行背景结构元素的腐蚀操作;最后取两次结果的交集。

2.重构

重构是一种涉及到两幅图像和一个结构元素的形态学变换。一幅图像,即标记(marker),是变换的开始点。另一幅图像是掩模(mask),用来约束变换过程。结构元素用于定义连接性。

3.灰度图像形态学

对于灰度图像来说,膨胀和腐蚀是以像素邻域的最大值和最小值来定义的。膨胀和腐蚀可以组合使用,以获得各种效果。例如,从膨胀后的图像中减去腐蚀过的图像可以产生一个“形态学梯度”,可以用来度量图像局部灰度变化。

开运算和闭运算用于形态学平滑。由于开运算可以去除比结构元素更小的明亮细节,闭运算可以去除比结构元素更小的暗色细节,所以它们经常组合在一起用来平滑图像并去除噪声。

形态学图像处理方法构成了一组提取图像特征的有力工具。针对二值图像和灰度图像的腐蚀、膨胀和重构的基本操作可以组合使用,以完成非常宽泛的处理任务。

二. 本部分实验结果

图1(a)包括残缺文本的输入图像 (b)膨胀后的图像

(a)(b)

(c)(d)

图2(a)原图像;(b)用半径为10的圆盘腐蚀后的图像;(c)用半径为5的圆盘腐蚀后的图像;

(d)用半径为20的圆盘腐蚀后的图像

图3(a)原图像;(b)开运算后的图像;(c)闭运算后的图像;(d)图像(b)经闭运算后的结果

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

图4 (a)带有杂散点的指纹图像;(b)经开运算后的图像;(c)经开运算后再做闭运算所得到的图像(d)对(c)细化一次后的图像;(e) 对(c)细化两次后的图像;(f) 对(c)细化到稳定状态的图像;

图5 (a)骨头图像;(b)使用bwmorph得到的骨骼

图6(a)包含10个物体的图像(b)叠置在相应连接分量上的质心(白色星号)

(a)(b)

(c)(d)

(e)(f)

图7 形态学重构:(a)原图像;(b)使用竖线腐蚀后的图像;(c)使用竖线做开运算后的结果;

(d)使用竖线由重构做开运算后的结果;(e)填充的孔洞;(f)删除边界字符后的图像

(a)(b)

(c)(d)

图8 膨胀和腐蚀:(a)原图像;(b)膨胀后的图像;(c)腐蚀后的图像;(d)形态学梯度

(a)(b)

(c)(d)

图9使用开运算和闭运算进行平滑:(a)木暗钉的原图像;(b)使用半径为5的圆盘执行开运算后图像;(c)经开运算再经闭运算后的图像;(d)交替顺序滤波后的图像

(a)(b)

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