数字图像信息处理

数字图像信息处理
作 者: 勒中鑫
出版社: 国防工业出版社
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标 签: 数字图像处理
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暂缺《数字图像信息处理》作者简介

内容简介

本书是一本关于数字图像信息处理的著作,内容新颖。通过实例示范,对一些难懂的理论问题,既可掌握其精髓也可用于科研与工作。本书较好地突破了传统图像处理的框架,不仅使多谱估计、小波变换、神经网络等技术融于一体,在概念上,还使泛函理论贯于图像处理之中。全书分III篇12章。第1章至第6章为第I篇:处理基础与方法。第7章至第9章为第II篇:累积域处理、小波变换与运动估计。第10章至第12章为第III篇:恢复、配准与分类。本书适用对象:信号与图像处理、计算应用等专业大学教师、研究生、高年级学生、科学研究人员与工程技术人员。

图书目录

第I篇 处理基础与方法

第1章 绪论

1. 1 前言

1. 2 视觉心理物理学性质

1. 3 图像处理基本内容与系统

第2章 数字化与灰度级调整

2. 1 采样准则与量化

2. 1. 1 2维单位脉冲采样函数

2. 1. 2 采样与重构

2. 1. 3 量化

2. 2 基本运算类型

2. 2. 1 邻域与模板

2. 2. 2 迭代与跟踪

2. 2. 3 2维卷积

2. 2. 4 离散场数字特征

2. 3 直方图及其修整

2. 3. 1 直方图定义

2. 3. 2 直方图修整

2. 4 灰度级变换与图像内插

2. 4. 1 分段线性变换

2. 4. 2 非线性拉伸

2. 4. 3 多图像的代数运算

2. 4. 4 图像内插与放大

2. 5 灰度分层与彩色增显

2. 5. 1 伪彩色变换

2. 5. 2 加权直方图分割法

2. 5. 3 彩色合成与RGB显示

第3章 边缘鲜亮与各向异性

3. 1 空域平滑与自适应

3. 2 基于梯度的边缘增强

3. 2. 1 边缘模型与梯度

3. 2. 2 均值差分与边缘检测

3. 2. 3 灰度加权梯度法

3. 3 二阶差分与边缘提取

3. 3. 1 拉普拉斯算子与锐化

3. 3. 2 马尔算子与尺度空间滤波

3. 3. 3 边缘检测定位精度问题

3. 3. 4 边缘跟踪与轮廓线配准

3. 4 各向异性扩散法

3. 4. 1 各向异性扩散性质

3. 4. 2 各向异性扩散典型选择与鲁棒估计的等价性

3. 5 正则化变分法

3. 5. 1 边缘正则化与位函数基本特点

3. 5. 2 正则化模型基本算法与边缘展现

第4章 非线性滤波与数学形态学

4. 1 中值滤波

4. 1. 1 综合型中值滤波

4. 1. 2 基于边缘方向判别的自适应中值滤波

4. 1. 3 自适应鲁棒中值滤波

4. 2 数学形态学滤波

4. 2. 1 数学形态学基本算子

4. 2. 2 数学形态学阴影集方法

4. 2. 3 数学形态学投影方法

4. 3 基于轮廓结构的图像形态学处理与滤波

4. 3. 1 基于轮廓结构的二值图像形态学变换

4. 3. 2 基于轮廓结构的多值图像形态学处理与

滤波

第5章 傅里叶变换与滤波

5. 1 2维离散傅里叶变换

5. 1. 1 2维离散傅里叶变换定义

5. 1. 2 2维离散傅里叶变换性质

5. 2 2维有限长度滤波器

5. 2. 1 2维有限长度滤波器设计考虑

5. 2. 2 同态滤波问题

5. 2. 3 周期图谱

5. 3 2维递归滤波与AR估计

5. 3. 1 2维差分方程及其特征

5. 3. 2 2维线性预测与AR算法

5. 3. 3 2维ARMA谱估计

第6章 几种重要变换与维纳滤波

6. 1 离散余弦变换

6. 1. 1 余弦变换的定义与性质

6. 1. 2 系数重量化问题

6. 2 离散卡洛变换

6. 2. 1 离散卡洛变换定义

6. 2. 2 离散卡洛变换的基本内涵

6. 2. 3 基于神经网络的算法

6. 2. 4 卡洛变换在图像场中的应用

6. 3 拉顿变换

6. 3. 1 拉顿变换的定义与特征提取

6. 3. 2 拉顿逆变换与举例

第II篇 累积域处理. 小波变换与运动估计

第7章 累积域图像处理

7. 1 高阶累积量与多谱定义

7. 1. 1 高阶累积量的定义及其基本性质

7. 1. 2 多谱定义. 谱系数与相关谱

7. 1. 3 累积量与冲激响应间的关系

7. 2 双谱及其非参数化估计

7. 2. 1 双谱的基本性质

7. 2. 2 双谱非参数化估计

7. 3 高阶累积量与模型参数的关系

7. 3. 1 高阶累积量与MA参数估计

7. 3. 2 高阶累积量ARMA参数估计与自适应ARMA

滤波

7. 3. 3 举例

7. 4 非高斯2维随机场

7. 4. 1 2维累积量与2维多谱

7. 4. 2 基于2维累积量的ARMA参数估计

7. 4. 3 2维图像非因果模型

7. 5 累积域图像处理中几种重要考虑

7.

5.

1 位移与旋转不变特征及其提取

7.

5.

2 图像恢复与双谱关系

7.

5.

3 匹配滤波与模式分类

7.

5.

4 运动估计

第8章 小波变换与多尺度处理

8.

1 小波变换定义

8.

1.

1 小波变换与基本特性

8.

1.

2 离散小波变换与举例

8.

2 多分辨率分析

8.

2.

1 多分辨率逼近及其基本关系

8.

2.

2 Mallat小波分解和重构算法

8.

2.

3 小波一级分解与重构正交镜像滤波器组

8.

3 多维正交小波基与序列图像的变换

8.

3.

1 2维. 3维可分离正交小波基与实例分析

8.

3.

2 非分离2维小波变换

8.

4 紧支集正交小波基与小波族

8.

5 二进小波变换与边缘检测

8.

5.

1 二进小波变换

8.

5.

2 二进小波分解与重构

8.

5.

3 多尺度边缘提取与基于模极值的压缩编码

8.

6 小波包与图像数据最佳压缩

8.

6.

1 小波包的概念与性质

8.

6.

2 图像数据压缩时最佳小波基选择举例

第9章 时变图像与运动估计

9.

1 2维平移运动估计与光流场的计算

9.

2 基于块运动估计算法

9.

2.

1 基于块运动模型

9.

2.

2 块匹配法

9.

2.

3 分层运动估计

9.

2.

4 变形块运动估计

9.

3 基于点对应的算法

9.

3.

1 3维运动与透视投影关系

9.

3.

2 核线约束条件与运动矩阵参数估计

9.

3.

3 运动矩阵分解与旋转矩阵估计

9.

4 运动补偿与模型域编码

9.

4.

1 基于对象的编码

9.

4.

2 基于知识与语义的编码

第III篇 恢复. 配准与分类

第10章 图像恢复与重构

10.

1 最小二乘法

10.

1.

1 无约束最小二乘法

10.

1.

2 约束最小二乘法

10.

2 递推重构法

10.

3 基于神经网络的算法

10.

3.

1 Hopfield神经网络法

10.

3.

2 基于能量最大速降法

10.

3.

3 基于方差的参数指派法

10.

4 合成孔径雷达信号成像处理

10.

4.

1 SAR回波信号记录模型

10.

4.

2 基于回波数据的成像处理与实现

10.

4.

3 2类典型系统

第11章 几何配准与立体观察

11.

1 图像几何变换的基本概念

11.

1.

1 坐标变换与中心投影

11.

1.

2 地图投影问题

11.

2 几何整体配准与重采样

11.

2.

1 多项式求解与同名点集要求

11.

2.

2 重采样

11.

3 图像叠加与匹配

11.

4 数字镶嵌

11.

5 立体观察与显示

11.

5.

1 立体观察实例

11.

5.

2 陆地卫星旁向重叠立体

11.

5.

3 虚拟立体与透视立体

11.

5.

4 立体图像的匹配与计算机显示

第12章 图像分类与神经网络

12.

1 统计分类与费歇算法

12.

1.

1 统计分类数学概念

12.

1.

2 费歇算法

12.

2 多光谱图像分类特点与前处理

12.

2.

1 多光谱图像分类特点

12.

2.

2 与分类有关的几个重要问题

12.

3 神经网络模式分类算法

12.

3.

1 LVQ学习矢量量化模式分类

12.

3.

2 Kohonen自组织特征映射模式分类

12.

3.

3 ART自适应谐振网络模式分类

12.

3.

4 CPN网络模式分类

12.

3.

5 RBF网络多光谱分析与模式分类

12.

4 信息融合与识别

12.

4.

1 多种图像信息的融合

12.

4.

2 图像信息和非图像信息的融合

12.

4.

3 智能化信息处理与识别

参考文献