1、“.....提取区域后的图像如图所示图提取区域后的图像上图是未经过腐蚀直接进行提取区域后得到的图像,由于直接进行提取区域,,,附录系统实现主程序读入图像生成对象,即打开选择图片对话框,选择图片后返回程序获得图片地址自带字符操作类转化为字符串读入图片图片备份读入图片标志显示图片判断是否有图片,生成类型对话框对象生成尺寸对话框对象,获取平滑类型,获取尺寸并判断平滑显示平滑后图像图像显示函数获取句柄获取图像框大小尺寸,判断读入图片。最简单的方法就是用该点的梯度幅度代替该点的灰度。此方法的缺点就是增强的图像仅仅是灰度变换比较陡峭的边缘轮廓,而灰度变化比较平缓或者比较均匀的地方则呈现黑色。为了突出物体的边缘,常常采用梯度值的改进算法,将图像各个点的梯度值与阈值作比较,如果大于阈值,该像素点的灰度值用其梯度值表示,否则用个固定的灰度值表示。综上所述,图像锐化算法主要包括三方面内容算取合适的梯度算子如拉普拉斯算子根据所选用的梯度算子计算图像各点的灰度值,得出各像素点的梯度值根据个像素点的梯度值选取合适的处理方法。图像锐化的功能实现由于设计要求原因......”。
2、“.....首先绘制出梯度锐化实现的流程图,流程图如图子程序开始复制图像利用算子求出,方向上梯度求出图像梯度模值利用梯度模值与原图灰度值按比例相加得到锐化图像返回图梯度锐化流程图根据上述流程图,编程实现图像锐化功能。图像锐化前后效果图对比如图平均平滑第次梯度锐化第二次梯度锐化第三次梯度锐化图图像锐化前后对比图由上图可清晰的看到图像经过锐化处理后的变化。图像锐化使原本经过图像平滑后变得模糊的边界轮廓得到了改善,是图像的边缘变得清晰了。但是图像如果经过过度锐化图后两图以后,反而会使图像变得模糊。因此进行图像锐化时需进行适度锐化图像,从而更好的得到所需图像。区域生长图像分割概述图像分割的方法和种类非常多,有些分割算法可以直接用于大多数图像,而另些则只适用于特殊类别的图像。般采用的方法有边缘检测边界跟踪区域生长区域分离和聚合等。本次设计则只研究区域生长的图像分割方法。图像分割算法般给予图像灰度只的不连续性或其相似性。不连续性是给予图像灰度的不连续变化分割图像,如针对图像的边缘有边缘检测边界跟踪等算法相似性是依据事先制定的准则将图像分割为相似的区域,如阈值分割区域生长等......”。
3、“.....在工业上,应用于矿藏分析无接触式检测产品的精并。第二次生长后,如图所示被合并。第三次生长后,如图所示,被合并,至此,已经不存在满足生长准的的像素点,生长停止。原图像灰度矩阵生长点第次区域生长结果第二次区域生长结果第三次区域生长结果区域生长的优势和劣势优势区域生长通常能将具有相同特征的联通区域分割出来。区域生长能提供很好的边界信息和分割结果。区域生长的思想很简单,只需要若干种子点即可完成。在生长过程中的生长准则可以自由的指定。可以在同时刻挑选多个准则。劣势计算代价大。噪声和灰度不均可能会导致空洞和过分割。对图像中的阴影效果往往不是很好。区域生长的实现首先绘制出区域生长实现的流程图,如图所示子程序开始图像预处理锐化选择种子点迭代判断区域产生二值化图像返回图区域生长流程图根据上述流程图,可编程实现区域生长功能。在读入图片点击区域生长功能键以后,系统会自动弹出个名为的对话框......”。
4、“.....操作人员可以方便快捷的在该对话框中的图片上选择个所需点作为种子点进行区域生长功能的实现。种子点选择过后,程序会自动关闭该对话框回到主界面显示区域生长后的图片。图像区域生长后效果图如图当阈值为时的区域生长图当阈值为时的区域生长图当阈值为时的区域生长图当阈值为时的区域生长图当阈值为时的区域生长图图图像区域生长后效果图区域生长是经过在图像上选取个点作为第个种子点,并设定个阈值。然后将种子点的像素与周围点的灰度值相比较,他们的差值小于设定的阈值时就将其作为另个种子点这样循环比较下去,直到种子点周围点灰度差值大于阈值才停止。然后将满足条件即与种子点差值小于阈值的点记录并留下来在图像中显示,从而得到如图的区域生长后的图形。由图对比可见,当阈值为时得到的区域生长后的图形最接近完整的肝脏,所以在后面提取区域时运用阈值为的区域生长图进行提取,以便得到更好的肝脏提取效果图。但此区域生长方法有个缺陷,会使得到的图形产生很多小孔,这将由下个提取区域功能中加入个图像腐蚀功能来改善这缺陷。在编写区域生长的程序时需注意阈值的选择,如果阈值太大,容易导致溢出,使程序不能正常运行如果阈值太小......”。
5、“.....提取区域提取区域的功能是在图像进行过区域生长以后,将区域生长后的二值图作为掩码,在原图中提取并显示出来,从而提取出了原度和纯度分析等在生物医学上,应用于计算机断层图像光透视核磁共振病毒细胞的自动检测和识别等交通上,应用于车辆检测车种识别车辆跟踪等另外,在机器人视觉神经网络身份鉴定图像传输等各个领域都有着广泛的应用。区域生长区域生长是根据事先定义的准则将像素或者子区域聚合成更大区域的过程。其基本思想是从组生长点开始生长点可以是单个像素,也可以为个小区域,将与该生长点性质相似的相邻像素或者区域与生长点合并,形成新的生长点,重复此过程直到不能生长为止。生长点和相邻区域的相似性判据可以是灰度值纹理颜色等多种图像信息。区域生长般有个步骤。选择合适的生长点。确定相似性准则即生长准则。确定生长停止条件。般来说,在无像素或者区域满足加入生长区域条件时,区域生长就会停止。图给出个区域生长的实例图为原图像,数字表示像素的灰度。以灰度为的像素为初始的生长点,记为,。在领域内,生长准则是待测点灰度值与生长带你灰度值相差为或者。那么,图所示,第次区域生长后,,与中心点灰度值相差都为......”。
6、“.....为输入模块,为输出模块。出错模块的首地址安装需要的模块修改程序正常工作出错检查安装连接检查扩展单元扩展模块的连接连接运算出错总线连接出错扩展单元连接出错循环时间超过出错显示代码寄存器代码内容处理正常工作奇偶校验出错溢出检查接口安装连接检查通信设定参数检查通信指令字符传送出差求和校验出错数据格式出错传送指令出错正常工作检查接口安装连接检查通信设定参数检查通信指令检查通信设备电源制器的硬件配置和程序设计,在实践中有很好的效果,但是设计毕竟是设计,并没有实际投入使用,也没有得到充分的检验,但是程序及相关设计指令却是活的,在不同的实际要求及条件下可以灵活运用,发挥它的最大作用,相信它将给人类文明的发展增添更多的动力,致谢大学三年对单片机和的学习,课堂上让我懂得了很多相关理论知识,在实训中心时得到了很好的利用,对也有了定的了解,虽然学的并不是很精,但是相信在以后的工作中会给我很大的帮助,如果没有老师的谆谆教诲,现在也不会有这样的我,在此感谢秦老师对我的严格教导,你是我离开学校前给我最重要东西的人。对你的渊博知识学生很是钦佩,也让学生知道自己要学的还有很多很多......”。
7、“.....马上就要毕业了,我现在的心情很矛盾,情绪里掺杂了很多别样的感情,大学三年,就要离开这个学校了,有很多的舍不得,舍不得教过我的老师,舍不得我的同学,以前天天在起还没感觉,现在才慢慢的体会到离别的难过与伤感,但天下没有不散的宴席,我们总有面对社会的天,我祝愿我的同学们都有美好的未来,在这里,我还要感谢我宿舍的群姐妹们,在我写论文期间,她们也给我出了很多的主意,对我写的论文给了很多宝贵的意见。离开纯净的校园,踏上社会的我知道社会的不易,也慢慢的知道自己需要学习的东西还有很多。的学习是永无止境的,对它的更深层次的学习与运用还将会考验我,在这里我想对老师说,学生的求知也不会有止境,将来遇到难题还会想起你的,因为你是学生最信赖的人,再次感谢每位在我学习上给予我帮助的人,谢谢你们,参考文献陈亚林编程及应用实战北京电子工业出版社,路林吉,王坚可编程控制器原理及应用北京清华大学出版社,陈在平可编程控制器系统设计北京电子工业城出版社,张鹤鸣,刘耀元可编程控制器原理及应用教程北京北京大学出版社廖常初基础及应用北京机械工业出版社,程子华原理与编程实例分析北京国防工业出版社......”。
8、“.....史国生电气控制与可编程控制器技术北京化学工业出版社,陈宇可可编程控制器基础及编程技巧广州华南理工大学出版社,廖常初编程及应用北京机械工业出版社,孙振强可编程控制器原理及应用教程北京清华大学出版社,张还三菱系列设计与开发原理应用于实训北京机械工业出版社,龚仲华三菱系列应用技术北京人民邮电出版社,马小军可编程控制器原理及应用南京东南大学出版社,颜全生编程设计与实例北京机械工业出版社,李国勇可编程控制器实验教程北京电子工业出版社,张运刚从入门到精通三菱技术与应用北京人民邮电出版社合图腹腔中的肝脏部分。提取区域后的图像如图所示图提取区域后的图像上图是未经过腐蚀直接进行提取区域后得到的图像,由于直接进行提取区域,,,附录系统实现主程序读入图像生成对象,即打开选择图片对话框,选择图片后返回程序获得图片地址自带字符操作类转化为字符串读入图片图片备份读入图片标志显示图片判断是否有图片,生成类型对话框对象生成尺寸对话框对象,获取平滑类型,获取尺寸并判断平滑显示平滑后图像图像显示函数获取句柄获取图像框大小尺寸,判断读入图片。最简单的方法就是用该点的梯度幅度代替该点的灰度......”。
9、“.....而灰度变化比较平缓或者比较均匀的地方则呈现黑色。为了突出物体的边缘,常常采用梯度值的改进算法,将图像各个点的梯度值与阈值作比较,如果大于阈值,该像素点的灰度值用其梯度值表示,否则用个固定的灰度值表示。综上所述,图像锐化算法主要包括三方面内容算取合适的梯度算子如拉普拉斯算子根据所选用的梯度算子计算图像各点的灰度值,得出各像素点的梯度值根据个像素点的梯度值选取合适的处理方法。图像锐化的功能实现由于设计要求原因,本次设计主要只研究运用梯度算子来实现图像的锐化处理。首先绘制出梯度锐化实现的流程图,流程图如图子程序开始复制图像利用算子求出,方向上梯度求出图像梯度模值利用梯度模值与原图灰度值按比例相加得到锐化图像返回图梯度锐化流程图根据上述流程图,编程实现图像锐化功能。图像锐化前后效果图对比如图平均平滑第次梯度锐化第二次梯度锐化第三次梯度锐化图图像锐化前后对比图由上图可清晰的看到图像经过锐化处理后的变化。图像锐化使原本经过图像平滑后变得模糊的边界轮廓得到了改善,是图像的边缘变得清晰了。但是图像如果经过过度锐化图后两图以后,反而会使图像变得模糊......”。
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