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MATLAB图像复原与增强技术:利用低通滤波进行图像增强(第13章).zip

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简介:
本资料探讨了使用MATLAB实现图像复原与增强的技术,重点介绍了通过低通滤波器来提升图像质量的方法。适合对数字图像处理感兴趣的读者深入学习。 Matlab图像复原和图像增强技术:使用低通滤波实现图像增强的技术分享在一个名为“13 低通滤波实现图像增强”的ZIP文件中。

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  • MATLAB13).zip
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    本资料探讨了使用MATLAB实现图像复原与增强的技术,重点介绍了通过低通滤波器来提升图像质量的方法。适合对数字图像处理感兴趣的读者深入学习。 Matlab图像复原和图像增强技术:使用低通滤波实现图像增强的技术分享在一个名为“13 低通滤波实现图像增强”的ZIP文件中。
  • MATLAB:基于理想高方法(实例代码).zip
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    本资源提供了一种基于理想高通滤波的图像增强方法及其MATLAB实现代码。适用于进行图像处理的研究者和工程师,帮助改善图像质量。 在图像处理领域,图像复原与增强是两个关键概念,它们的主要目的是改善图像质量以适应人类视觉系统或进一步的分析识别需求。本资料包重点介绍了如何使用MATLAB环境中的理想高通滤波器来实现图像增强技术。 理想高通滤波器是一种基本数字信号处理工具,在高频区域允许通过而在低频区域阻止通过,从而突出显示图像细节部分并去除噪声或平滑区域。在图像处理中,这种滤波器常用于提升边缘和纹理的清晰度以增加对比度。 MATLAB作为一种强大的数值计算与可视化平台提供了丰富的图像处理函数库(如`imfilter`, `理想高通滤波器`等),使得图像处理过程变得直观且高效。在这个资料包中,“16 理想高通滤波实现图像增强”可能包含了一系列MATLAB脚本或M文件,详细演示了如何构建并应用理想高通滤波器到图像上。 我们需要理解理想高通滤波器的数学模型:其频率响应在高频区域为1,在低频区域为0。通过`fir1`函数结合适当的截止频率可以设计这样的滤波器。 接下来,我们可以通过MATLAB中的`imfilter`函数将设计好的滤波器应用于图像上,该函数接受图像和滤波器作为输入并进行卷积操作。在图像复原与增强过程中,卷积是核心步骤之一,它有助于改变图像的频谱特性以达到预期效果。 实际应用中需要注意的是滤波器大小及截止频率的选择:过大或过小可能导致图像失真;而选择不当则可能影响细节保留程度。理想高通滤波器在去除噪声的同时也可能消除重要信息,因此需要谨慎调整参数。 此外,由于其严格的边界条件(即频域内突然截止),理想高通滤波器可能会引入混叠效应,在图像边缘尤其明显。为解决此问题可以采用如巴特沃斯高通等更实用的滤波器类型,它们在频域具有平滑过渡特性从而减少混叠。 处理后的图像可以通过MATLAB中的`imshow`函数显示以观察和评估增强效果。如果有需要还可以结合其他技术(例如直方图均衡化)进一步提升视觉质量。 这个资料包提供了一个学习与实践如何使用MATLAB实现理想高通滤波器进行图像增强的实例,通过这些代码的学习理解可以掌握基本原理同时提高在该环境下的处理能力。
  • MATLAB中的
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    本教程深入讲解了在MATLAB环境下进行图像复原和增强的技术,包括去噪、锐化及滤波等方法,旨在帮助读者掌握图像处理的核心技能。 系统地学习和掌握MATLAB图像复原和图像增强技术。
  • BIMEF微光Matlab代码.zip
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    本资源提供了一套基于BIMEF算法的MATLAB代码,专门用于低光照条件下的图像增强。通过该工具包,用户可以有效提升夜间或光线不足环境中的图片清晰度与细节表现。 智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划及无人机等多种领域的Matlab仿真代码。
  • 指数质量
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    本研究提出了一种基于指数低通滤波器的技术,有效提升图像的质量,特别是在降噪和保持图像细节方面表现出色。 使用指数低通滤波器进行图像增强的Matlab代码可以实现对特定频率范围内的信号衰减或保留的功能,从而改善图像的质量或者突出某些特征。编写此类代码需要理解数字信号处理的基本原理以及如何在MATLAB环境中应用这些概念来操作和分析图像数据。
  • -PPT:介绍
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    本PPT旨在全面介绍图像增强技术,涵盖亮度调整、对比度提升及色彩校正等基本方法,并深入探讨频域处理与自适应算法的应用。适合初学者和专业人员参考学习。 图像增强 专业:信号与信息处理 姓名:魏雅娟 学号:1401210077
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  • MATLAB的Frangi血管【附带Matlab仿真代码 2108期】.zip
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    本资源提供了一套基于MATLAB的图像处理方案,专注于使用Frangi滤波器对血管图像进行增强。包含详尽注释的代码帮助用户深入理解该技术的应用,并适合于科研与教学用途。 在上发布的Matlab资料均附有对应的仿真结果图。这些图像都是通过完整且可运行的代码生成,并经过验证适合初学者使用。 1. 完整代码压缩包包含以下内容: - 主函数:main.m; - 其他调用函数(无需单独运行); - 运行后的效果截图; 2. 适用Matlab版本为2019b。如果在运行过程中遇到问题,请根据错误提示进行相应修改,或者寻求博主的帮助。 3. 操作步骤如下: 步骤一:将所有文件放入当前的Matlab工作目录; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:点击运行程序直至其完成并显示结果; 4. 对于仿真咨询或其他服务需求,您可以通过私信或博客文章中的联系方式与博主取得联系。 具体的服务包括: - 提供博客或资源的完整代码; - 复现期刊论文或参考文献中所用Matlab程序; - 定制化Matlab程序开发; - 科研项目合作。
  • MATLAB实现双边Retinex【附带MATLAB源码 4233期】.md
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    本文介绍了使用MATLAB实现图像增强的方法,结合了双边滤波和Retinex理论。文章提供了详细的代码示例(MATLAB源码),帮助读者理解和实践图像处理技术。 上传的Matlab资料包括可运行代码,适合初学者使用。 1. 代码压缩包内容: - 主函数:main.m; - 调用函数:其他m文件;无需单独运行。 - 运行结果效果图包含在内。 2. 兼容版本 - Matlab 2019b,如遇问题请根据提示进行修改。 3. 操作步骤: 步骤一:将所有文件解压到Matlab的当前工作目录中; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:运行程序直至完成并查看结果。 4. 仿真咨询 如有其他需求,可以联系博主或通过博客文章中的方式获取帮助。 功能包括: - 图像增强:同态增晰图像增强、萤火虫算法图像增强等; - 图像去雾:直方图均衡化+Retinex理论去雾、暗通道去雾、偏振水下模糊图像去雾和双边滤波图像去雾,颜色衰减先验方法。
  • MATLAB水下
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    本研究探讨了运用MATLAB软件对水下环境中的图像进行处理和优化的方法,旨在改善水下视觉效果,提高图像清晰度与色彩还原度。 基于MATLAB的四种水下图像增强算法:色彩平衡与融合、两步法增强单幅水下图像、水下图像融合以及两步法增强单幅水下图像的实现,同时通过GUI进行显示,并用PSNR(峰值信噪比)、UCIQE(通用颜色质量评价指标)、UIQM(统一图像质量矩阵)、SSIM(结构相似度指数)和MSE(均方误差)五种指标进行对比。 README文档非常详细,代码能够顺利运行。如果遇到任何问题,请私聊说明具体情况。 其中算法涉及到的论文: 1. TWO-STEP APPROACH FOR SINGLE UNDERWATER IMAGE ENHANCEMENT 2. Color Balance and Fusion for Underwater Image Enhancement 使用方法:运行gui.m文件,将待处理图像路径复制到“图像路径文本框”中(例如:F:H0307035Algorithm2inputhazed1.jpg),点击读取图像。注意路径不要带双引号或单引号‘。