VC384 简单几何图形的识别和编辑系统论文
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第二章 论文的工作基础和工作环境
第一节 数字图像处理技术
将客观世界实体或图片等通过不同的量化(数字化)手段送入计算机,由计算机按使用要求进行图像的平滑、增强、复原、分割、重建、编码、存储、传输等种种不同的处理,需要时把加工处理后的图像重新输出,这个过程称为图像处理。因此,图像处理的含义是用计算机对图像进行加工处理以得到某种预期的效果,它本质上是一种二维数字信号处理技术。
1. 图像处理的基本内容
图像处理的基本内容可以归结为:
1. 对图像进行增强或修改。
以改变或强调图像信息的某些特点(增强有用信息,无用信息),改善图像的视觉质量;
2. 描述图像的特征并进行特征抽取和分析。
例如提取图像的纹理特征、频谱特征、边界特征和颜色特征等;对像素用某个标准衡量并进行分类比较,将抽取的特征归结为一定的模式,这属于模式识别的范围;
3. 图像的重建(Reconstruction)。
对图像的某些部分合并或进行重新组织,这种技术是从N—1维的信息用某种算法得到N维的图像,例如计算机视觉就是这样的一种技术。
2. 主要的图像处理技术
2.1 图像的增强和恢复
图像增强所追求的目标是改善图像的视觉质量,符合人们的主观要求,它不追究图像客观质量的降低原因。图像的视觉质量是因人而异的,其质量的高低和好坏受观看者的心理、爱好和文化素质等因素的影响。图像的恢复则致力于探索图像质量降低的原因,并尽可能消除图像质量的降低,恢复图像的本来面目。
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2.2 图像的压缩编码
彩色数字图像通常是由三个二维数组组成的,其信息量相当大,这给图像的传输、处理、存储和显示等带来很大的负担。但问题的另一方面是图像中又往往存在很多冗余信息,在传输和存储时可以对数字图像进行一定方式的编码,删除图像中的冗余信息,以提高图像传输和存储的效率。
2.3 图像重建
在医学和工程应用中,利用超声波、x射线等技术取得物体的多幅来自不同角度的投影图,通过计算可得到物钵内部的图像,这种技术称为投影重建,例如CT就是图像重建的一个应用。
2.4 图像的分割和描述
计算机按照一定的客观测度(例如灰度、颜色和几何性质等)将图像中包含的物体和区域从图像中区分出来,称为图像的分割。用适当的数学语言来表示被分割出来的物体或区域的结构和统计特性,或用数学语言表示区域问的关系,称为描述。图像经分别和描述后,可较为容易地分类和识别。
第二节 图像格式-BMP格式
BMP(Bitmap-File)图形文件是Windows采用的图形文件格式,在Windows环境下运行的所有图像处理软件都支持BMP图像文件格式。Windows系统内部各图像绘制操作都是以BMP为基础的。Windows 3.0以前的BMP图文件格式与显示设备有关,因此把这种BMP图像文件格式称为设备相关位图DDB(device-dependent bitmap)文件格式。Windows 3.0以后的BMP图像文件与显示设备无关,因此把这种BMP图像文件格式称为设备无关位图DIB(device-independent bitmap)格式,目的是为了让Windows能够在任何类型的显示设备上显示所存储的图像。BMP位图文件默认的文件扩展名是BMP或者bmp(有时它也会以.DIB或.RLE作扩展名)。 think58
目 录
第二章 概述 6
第一节 引言 6
第二节 在工程图的识别中常用的方法 6
第三章 论文的工作基础和工作环境 8
第一节 数字图像处理技术 8
1. 图像处理的基本内容 8
2. 主要的图像处理技术 8
第二节 图像格式-BMP格式 9
第三节 算法及数学基础 10
1. 霍夫变换(Hough Transform) 10
2. 基于单义域的直线及圆识别算法 13
3. 主要技术 16
第四章 直线和圆的识别和编辑的实现 17
第一节 系统的层次结构的图示 17
第二节 系统数据结构及类的设计 18
1. 主要类的层次结构 18
2. 图形基类(CShape) 19
3. 图形类(CLine、CCircle) 20
4. 图形容器类(CShapes) 22
5. 点类(CPoint) 23
6. 单义域类(CSegment) 23
7. 基于单义域识别类(CSegments) 24
8. 霍夫变换识别直线类(CHTLine) 25
9. 霍夫变换识别圆类(CHTCircle) 25
第三节 主程序实现 26
第四节 系统功能介绍 26
第五节 总结及展望 31
第五章 结束语 32
参考文献 34 think58
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