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圖像處理、分析與機(jī)器視覺

圖像處理、分析與機(jī)器視覺

定 價(jià):¥64.00

作 者: ( )Milan Sonka等著;艾海舟,武勃等譯
出版社: 人民郵電出版社
叢編項(xiàng): 國(guó)外著名高等院校信息科學(xué)與技術(shù)優(yōu)秀教材
標(biāo) 簽: 圖象處理 高等學(xué)校 教材

ISBN: 9787115114969 出版時(shí)間: 2003-01-01 包裝: 平裝
開本: 26cm 頁(yè)數(shù): 550頁(yè) 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書是為計(jì)算機(jī)專業(yè)圖像處理、圖像分析和機(jī)器視覺課程編寫的教材,被美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué)等高等學(xué)校選用。本書內(nèi)容包括圖像預(yù)處理、圖像分割、形狀表示與描述、物體識(shí)別與圖像理解、三維視覺、數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)圖像處理技術(shù)、離散圖像變換、圖像壓縮、紋理描述、運(yùn)動(dòng)分析以及實(shí)際應(yīng)用的案例研究等等。全書力圖將復(fù)雜的概念用易于理解的算法描述出來,書中提供了大量圖示和插圖,特別有助于對(duì)概念的理解。每章最后還附有大量思考題和練習(xí)題以及豐富的參考文獻(xiàn)列表,便于讀者學(xué)習(xí)和理解。本書所講解的概念和原理覆蓋了十分廣泛的領(lǐng)域,涉及人工:智能(如啟發(fā)式搜索)、信號(hào)處理(如卷積、傅立葉變換)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模式識(shí)別、模糊數(shù)學(xué)等一系列相關(guān)學(xué)科。讀者通過學(xué),習(xí)本書,可以學(xué)到這些學(xué)科中很多具有普遍價(jià)值的知識(shí)和具體的應(yīng)用方法。本書可作為高等院校計(jì)算機(jī)專業(yè)高年級(jí)本科生和研究生相應(yīng)課程的教材,可以結(jié)合實(shí)際情況學(xué)習(xí)相應(yīng)的章節(jié)。本書也特別適合有一定基礎(chǔ)的讀者自學(xué)。本書對(duì)從事相關(guān)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的研究和工程技術(shù)人員也有很高的參考價(jià)值。此外,對(duì)于本領(lǐng)域的專業(yè)人士也可結(jié)合其英文版一起作為技術(shù)手冊(cè)使用。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《圖像處理、分析與機(jī)器視覺》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章  引言
  1.1  總結(jié)
  1.2  習(xí)題
  1.3  參考文獻(xiàn)
第2章  數(shù)字圖像及其性質(zhì)
  2.1  基本概念
    2.1.1  圖像函數(shù)
    2.1.2  狄拉克(Dirac)分布和卷積
    2.1.3  傅立葉變換
    2.1.4  作為隨機(jī)過程的圖像
    2.1.5  作為線性系統(tǒng)的圖像
  2.2  圖像數(shù)字化
    2.2.1  采樣
    2.2.2  量化
    2.2.3  彩色圖像
  2.3  數(shù)字圖像性質(zhì)
    2.3.1  數(shù)字圖像的度量和拓?fù)湫再|(zhì)
    2.3.2  直方圖
    2.3.3  圖像的視覺感知
    2.3.4  圖像品質(zhì)
    2.3.5  圖像中的噪聲
  2.4  總結(jié)
  2.5  習(xí)題
  2.6  參考文獻(xiàn)
第3章  圖像分析的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
  3.1  圖像數(shù)據(jù)表示的層次
  3.2  傳統(tǒng)圖像數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
    3.2.1  矩陣
    3.2.2  鏈
    3.2.3  拓?fù)鋽?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
    3.2.4  關(guān)系結(jié)構(gòu)
  3.3  分層數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
    3.3.1  金字塔
    3.3.2  四叉樹
    3.3.3  其他金字塔結(jié)構(gòu)
  3.4  總結(jié)
  3.5  習(xí)題
  3.6  參考文獻(xiàn)
第4章  圖像預(yù)處理
  4.1  像素亮度變換
    4.1.1  與位置相關(guān)的亮度校正
    4.1.2  灰度級(jí)變換
  4.2  幾何變換
    4.2.1  像素坐標(biāo)變換
    4.2.2  亮度插值
  4.3  局部預(yù)處理
    4.3.1  圖像平滑
    4.3.2  邊緣檢測(cè)算子
    4.3.3  階導(dǎo)數(shù)過零點(diǎn)
    4.3.4  圖像處理中的尺度
    4.3.5  Canny邊緣提取
    4.3.6  參數(shù)化邊緣模型
    4.3.7  多光譜圖像中的邊緣
    4.3.8  其他局部預(yù)處理算子
    4.3.9  自適應(yīng)鄰域性預(yù)處理
  4.4  圖像復(fù)原
    4.4.1  容易復(fù)原的退化
    4.4.2  逆濾波
    4.4.3  維納濾波
  4.5  總結(jié)
  4.6  習(xí)題
  4.7  參考文獻(xiàn)
第5章  分割
  5.1  閾值化
    5.1.1  閾值檢測(cè)方法
    5.1.2  最優(yōu)閾值化
    5.1.3  多光譜閾值化
    5.1.4  分層數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)下的閾值化
  5.2  基于邊緣的分割
    5.2.1  邊緣圖像閩值化
    5.2.2  邊緣松弛法
    5.2.3  邊界跟蹤
    5.2.4  作為圖搜索的邊緣跟蹤
    5.2.5  作為動(dòng)態(tài)規(guī)劃的邊緣跟蹤
    5.2.6  Hough變換
    5.2.7  使用邊界位置信息的邊界檢測(cè)
    5.2.8  從邊界構(gòu)造區(qū)域
  5.3  基于區(qū)域的分割
    5.3.1  區(qū)域歸并
    5.3.2  區(qū)域分裂
    5.3.3  分裂與歸并
    5.3.4  分水嶺分割
    5.3.5  區(qū)域增長(zhǎng)后處理
  5.4  匹配
    5.4.1  匹配標(biāo)準(zhǔn)
    5.4.2  匹配的控制策略
  5.5  高級(jí)最優(yōu)邊界與表面檢測(cè)方法
    5.5.1  邊界對(duì)的同時(shí)檢測(cè)
    5.5.2  表面檢測(cè)
  5.6  總結(jié)
  5.7  習(xí)題
  5.8  參考文獻(xiàn)
第6章  形狀表示與描述
  6.1  區(qū)域標(biāo)識(shí)
  6.2  基于輪廓的形狀表示與描述
    6.2.1  鏈碼
    6.2.2  簡(jiǎn)單幾何邊界表示
    6.2.3  邊界的傅立葉變換
    6.2.4  使用片段序列的邊界描述
    6.2.5  B樣條表示
    6.2.6  其他基于輪廓的形狀描述方法
    6.2.7  形狀不變量
  6.3  基于區(qū)域的形狀表示與描述
    6.3.1  簡(jiǎn)單的標(biāo)量區(qū)域描述
    6.3.2  矩
    6.3.3  凸包
    6.3.4  基于區(qū)域骨架的圖表示
    6.3.5  區(qū)域分解
    6.3.6  區(qū)域鄰近圖
  6.4  形狀類別
  6.5  總結(jié)
  6.6  習(xí)題
  6.7  參考文獻(xiàn)
第7章  物體識(shí)別
  7.1  知識(shí)表示
  7.2  統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別
    7.2.1  分類原理
    7.2.2  分類器設(shè)置
    7.2.3  分類器學(xué)習(xí)
    7.2.4  聚類分析
  7.3  神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)
    7.3.1  前饋網(wǎng)絡(luò)
    7.3.2  非監(jiān)督學(xué)習(xí)
    7.3.3  Hopfield神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)
  7.4  句法模式識(shí)別
    7.4.1  語法與語言
    7.4.2  句法分析與句法分類器
    7.4.3  句法分類器學(xué)習(xí)與語法推導(dǎo)
  7.5  作為圖匹配的識(shí)別
    7.5.1  圖和子圖的同構(gòu)
    7.5.2  圖的相似度
  7.6  識(shí)別中的優(yōu)化技術(shù)
    7.6.1  遺傳算法
    7.6.2模擬退火
  7.7  模糊系統(tǒng)
    7.7.1  模糊集合和模糊隸屬函數(shù)
    7.7.2模糊集合運(yùn)算
    7.7.3  模糊推理
    7.7.4  模糊系統(tǒng)設(shè)計(jì)與訓(xùn)練
  7.8  總結(jié)
  7.9  習(xí)題
  7.10參考文獻(xiàn)
第8章  圖像理解
  8.1  圖像理解控制策略
    8.1.1  并行和串行處理控制
    8.1.2  分層控制
    8.1.3  自底向上的控制策略
    8.1.4  基于模型的控制策略
    8.1.5  昆合的控制策略
    8.1.6  非分層控制
  8.2  活動(dòng)輪廓模型——蛇行
  8.3  點(diǎn)分布模型
  8.4  圖像理解中的模式識(shí)別方法
  8.5  場(chǎng)景標(biāo)注和約束傳播
    8.5.1  離散松弛法
    8.5.2  概率松弛法
    8.5.3  搜索解釋樹
  8.6  語義圖像分割和理解
    8.6.1  語義區(qū)域增長(zhǎng)
    8.6.2  遺傳圖像解釋
  8.7  隱馬爾可夫模型
  8.8  總結(jié)
  8.9  習(xí)題
  8.10  參考文獻(xiàn)
第9章  3D視覺、幾何和輻射學(xué)
  9.1  3D視覺任務(wù)
    9.1.1  Marr理論
    9.1.2  其他視覺范疇:主動(dòng)和有目的的視覺
  9.2   3D視覺的幾何
    9.2.1  射影幾何學(xué)基礎(chǔ)
    9.2.2  單透視攝像機(jī)
    9.2.3  單攝像機(jī)標(biāo)定概述
    9.2.4  從已知場(chǎng)景標(biāo)定一個(gè)攝像機(jī)
    9.2.5  雙攝像機(jī)和立體感知
    9.2.6  雙攝像機(jī)幾何學(xué)——基本矩陣
    9.2.7  攝像機(jī)的相對(duì)運(yùn)動(dòng)——本質(zhì)矩陣
    9.2.8  從圖像對(duì)應(yīng)點(diǎn)估計(jì)基本矩陣
    9.2.9  視覺中的極線幾何的應(yīng)用
    9.2.10  三攝像機(jī)和更多攝像機(jī)
    9.2.11  立體對(duì)應(yīng)點(diǎn)算法
    9.2.12  離圖像的主動(dòng)獲取
  9.3  輻射學(xué)與3D視覺
    9.3.1  在確定灰度量級(jí)時(shí)的輻射學(xué)考慮
    9.3.2  表面反射
    9.3.3  由陰影到形狀
    9.3.4  光度測(cè)量立體視覺
  9.4  總結(jié)
  9.5  習(xí)題
  9.6  參考文獻(xiàn)
第10章  3D視覺的應(yīng)用
  10.1  由X到形狀
    10.1.1  由運(yùn)動(dòng)到形狀
    10.1.2  由紋理到形狀
    10.1.3  其他由X到形狀的技術(shù)
  10.2  完全的3D物體
    10.2.1  3D物體、模型以及相關(guān)問題
    10.2.2  線條標(biāo)注
    10.2.3  體積表示和直接測(cè)量
    10.2.4體積建模策略
    10.2.5  表面建模策略
    10.2.6  為獲取完整3D模型的面元標(biāo)注與融合
  10.3  基于3D模型的視覺
    10.3.1  一般考慮
    10.3.2  Goad算法
    10.3.3  基于模型的亮度圖像曲面物體識(shí)別
    10.3.4  基于模型的距離圖像識(shí)別
  10.4  3D場(chǎng)景的2D視圖表達(dá)
    10.4.1  觀察空間
    10.4.2  多視圖表達(dá)和示象圖
    10.4.3  作為2D視圖結(jié)構(gòu)化表達(dá)的幾何基元
    10.4.4  利用存儲(chǔ)的2D視圖顯示3D真實(shí)世界場(chǎng)景
  10.5  總結(jié)
  10.6  習(xí)題
  10.7  參考文獻(xiàn)
第11章  數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)
  11.1  形態(tài)學(xué)基本概念
  11.2  形態(tài)學(xué)四原則
  11.3  二值膨脹和腐蝕
    11.3.1  膨脹
    11.3.2  腐蝕
    11.3.3  擊中擊不中變換
    11.3.4  開運(yùn)算和閉運(yùn)算
  11.4  灰度級(jí)膨脹和腐蝕
    11.4.1  頂面、本影和灰度級(jí)膨脹和腐蝕
    11.4.2  本影同胚定理和膨脹、腐蝕及開、閉運(yùn)算的性質(zhì)
    11.4.3  頂帽變換
    11.5  骨架和物體標(biāo)記
    11.5.1  同倫變換
    11.5.2  骨架和最大球
    11.5.3  細(xì)化、粗化和同倫骨架
    11.5.4  熄滅函數(shù)和最終腐蝕
    11.5.5  最終腐蝕和距離函數(shù)
    11.5.6  測(cè)地變換
    11.5.7  形態(tài)學(xué)重構(gòu)
  11.6  粒度測(cè)定法
  11.7  形態(tài)學(xué)分割與分水嶺
    11.7.1  粒子分割、標(biāo)記和分水嶺
    11.7.2  值形態(tài)學(xué)分割
    11.7.3  灰度級(jí)分割和分水嶺
  11.8  總結(jié)
  11.9  習(xí)題
  11.10  參考文獻(xiàn)
第12章  線性離散圖像變換
  12.1  基本理論
  12.2  傅立葉變換
  12.3  哈達(dá)馬變換
  12.4  離散余弦變換
  12.5  小波
  12.6  其他正交圖像變換
  12.7  離散圖像變換的應(yīng)用
  12.8  總結(jié)
  12.9  習(xí)題
  12.10  參考文獻(xiàn)
第13章  圖像數(shù)據(jù)壓縮
  13.1  圖像數(shù)據(jù)性質(zhì)
  13.2  圖像數(shù)據(jù)壓縮中的離散圖像變換
  13.3  預(yù)測(cè)壓縮方法
  13.4  矢量量化
  13.5  分層的和漸進(jìn)的壓縮方法
  13.6  壓縮方法比較
  13.7  其他技術(shù)
  13.8  編碼
  13.9  JPEG和MPEG圖像壓縮
    13.9.1  JPEG——靜態(tài)圖像壓縮
    13.9.2  MPEG——全運(yùn)動(dòng)的視頻壓縮
  13.10  總結(jié)
  13.11  習(xí)題
  13.12  參考文獻(xiàn)
第14章  紋理
  14.1  統(tǒng)計(jì)紋理描述
    14.1.1  基于空間頻率的方法
    14.1.2  共生矩陣
    14.1.3  邊緣頻率
    14.1.4  基元長(zhǎng)度(行程)
    14.1.5  Laws的紋理能量度量
    14.1.6  分形紋理描述
    14.1.7  其他紋理描述的統(tǒng)計(jì)方法
  14.2  句法紋理描述方法
    14.2.1  形狀鏈語法
    14.2.2  圖語法
    14.2.3  分層紋理中的基元分組
  14.3  混合的紋理描述方法
  14.4  紋理識(shí)別方法的應(yīng)用
  14.5  總結(jié)
  14.6  習(xí)題
  14.7  參考文獻(xiàn)
第15章  運(yùn)動(dòng)分析
  15.1  差分運(yùn)動(dòng)分析方法
  15.2  光流
    15.2.1  光流計(jì)算
    15.2.2  全局和局部光流估計(jì)
    15.2.3  光流計(jì)算方法
    15.2.4  運(yùn)動(dòng)分析中的光流
  15.3  基于興趣點(diǎn)對(duì)應(yīng)關(guān)系的分析
    15.3.1  興趣點(diǎn)的檢測(cè)
    15.3.2  興趣點(diǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系
    15.3.3  物體跟蹤
  15.4  卡爾曼濾波
  15.5  總結(jié)
  15.6  習(xí)題
  15.7  參考文獻(xiàn)
第16章  案例研究
  16.1  光學(xué)音樂識(shí)別系統(tǒng)
  16.2  心臟病學(xué)中的自動(dòng)圖像分析
    16.2.1  冠狀血管造影的魯棒分析
    16.2.2  基于知識(shí)的脈管內(nèi)超聲分析
  16.3  自動(dòng)氣道樹識(shí)別
  16.4  被動(dòng)監(jiān)視
  16.5  參考文獻(xiàn)
術(shù)語表

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