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圖像多尺度幾何分析理論與應(yīng)用

圖像多尺度幾何分析理論與應(yīng)用

定 價(jià):¥50.00

作 者: 焦李成 等著
出版社: 西安電子科技大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 計(jì)算數(shù)學(xué)

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ISBN: 9787560620275 出版時(shí)間: 2008-07-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 498 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書(shū)從函數(shù)的非線性逼近出發(fā),介紹了多尺度幾何分析方法和理論,以及在圖像處理領(lǐng)域中的應(yīng)用。全書(shū)共13章,第1章系統(tǒng)地介紹了推動(dòng)多尺度幾何分析發(fā)展的數(shù)學(xué)和生理學(xué)背景,綜述了圖像的多尺度幾何分析方法的歷史沿革、最新成果及存在的問(wèn)題;第2章從神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)計(jì)估計(jì)、逼近論、調(diào)和分析等角度研究了多變量目標(biāo)函數(shù)的逼近問(wèn)題,并指出了這一領(lǐng)域研究的有關(guān)問(wèn)題以及在信號(hào)和圖像處理中的應(yīng)用;第3章論述了基于脊波變換的直線特征檢測(cè)方法;第4章介紹了脊波雙框架系統(tǒng);第5章介紹了自適應(yīng)連續(xù)脊波網(wǎng)絡(luò);第6~13章分別介紹了曲線波、梳狀波、子束波、楔形波、輪廓波、條帶波、方向波和剪切波的基本理論及其應(yīng)用,應(yīng)用范圍涉及圖像壓縮、去噪、融合、分割和分類(lèi)等不同方面。本書(shū)從第3章起每一章都給出了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)方法和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。本書(shū)可作為高校電子工程、信號(hào)與信息處理、應(yīng)用數(shù)學(xué)等專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)本科生或研究生的教材,也可作為從事多尺度幾何分析和數(shù)字圖像處理方面研究工作的科技工作者的參考資料。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《圖像多尺度幾何分析理論與應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 緒論
1.1 引言
1.2 稀疏逼近
1.3 從Fourier分析到小波分析
1.4 多尺度幾何分析
1.5 多尺度幾何變換
1.5.1 脊波及單尺度脊波變換
1.5.2 曲線波(Curvelet)
1.5.3 梳狀波(Brushlet)
1.5.4 子束波(Beamlet)
1.5.5 楔形波(Wedgelet)
1.5.6 輪廓波(Contourlet)
1.5.7 條帶波(Bandelet)
1.5.8 方向波(Directionlet)
1.5.9 剪切波(Shearlet)
1.6 多尺度幾何變換的逼近性質(zhì)
1.7 存在的問(wèn)題和進(jìn)一步研究的方向
1.8 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第2章 基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)逼近
2.1 引言
2.2 多變量目標(biāo)函數(shù)的逼近
2.2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的逼近和學(xué)習(xí)
2.2.2 統(tǒng)計(jì)估計(jì)
2.2.3 逼近論
2.2.4 調(diào)和分析
2.2.5 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2.3 脊波的發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用前景
2.3.1 脊波現(xiàn)有的成果
2.3.2 連續(xù)和離散脊波變換
2.4 存在的問(wèn)題和進(jìn)一步研究的方向
2.5 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第3章 基于脊波變換的直線特征檢測(cè)
3.1 引言
3.2 圖像的離散脊波變換
3.2.1 基于投影切片定理的Radon變換
3.2.2 二進(jìn)小波變換
3.2.3 二維離散脊波變換
3.2.4 脊波子帶的產(chǎn)生
3.3 基于脊波變換的直線特征檢測(cè)
3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.5 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第4章 脊波雙框架系統(tǒng)
4.1 引言
4.2 脊波、正交脊波和脊波框架
4.3 Radon域中對(duì)偶框架的構(gòu)造
4.4 從到L2(2)的等距映射
4.5 L2(R2)中的對(duì)偶框架
4.6 對(duì)偶框架的性質(zhì)
4.7 去噪實(shí)驗(yàn)
4.8 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第5章 自適應(yīng)連續(xù)脊波網(wǎng)絡(luò)
5.1 引言
5.2 多尺度幾何網(wǎng)絡(luò)
5.3 自適應(yīng)連續(xù)脊波網(wǎng)絡(luò)
5.4 收斂性能分析
5.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
5.6 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第6章 曲線波
6.1 引言
6.2 曲線波變換
6.3 曲線波框架的性質(zhì)
6.4 第二代曲線波變換
6.5 曲線波雙框架系統(tǒng)
6.5.1 曲線波雙框架系統(tǒng)的構(gòu)造
6.5.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
6.6 曲線波網(wǎng)絡(luò)
6.6.1 曲線波網(wǎng)絡(luò)模型
6.6.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
6.7 基于方向及尺度乘積的曲線波去噪方法
6.7.1 曲線波變換系數(shù)的特點(diǎn)
6.7.2 基于方向及尺度乘積的曲線波去噪算法
6.7.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
6.8 基于曲線波隱馬爾可夫樹(shù)模型的SAR圖像去噪
6.8.1 曲線波隱馬爾可夫樹(shù)(HMT)模型
6.8.2 基于曲線波HMT模型的圖像去噪算法
6.8.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
6.9 基于曲線波的圖像融合
6.9.1 基于曲線波的圖像融合方法
6.9.2 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
6.9.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
6.1 0基于曲線波的紋理分類(lèi)
6.1 0.1 結(jié)合共生矩陣的曲線波特征提取及紋理分類(lèi)算法
6.1 0.2 Curvelet紋理分類(lèi)實(shí)驗(yàn)
6.1 0.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
6.1 1本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第7章 梳狀波
7.1 引言
7.2 梳狀波變換理論
7.2.1 一維梳狀波基構(gòu)造
7.2.2 二維梳狀波基構(gòu)造
7.2.3 圖像的梳狀波變換
7.2.4 非下采樣梳狀波變換
7.3 基于梳狀波的紋理分類(lèi)
7.3.1 基于梳狀波復(fù)特征的紋理分類(lèi)
7.3.2 基于非下采樣梳狀波紋理分類(lèi)
7.4 基于梳狀波的圖像分割
7.4.1 融合梳狀波方向特性的無(wú)監(jiān)督圖像分割
7.4.2 基于非下采樣梳狀波變換的紋理圖像分割
7.4.3 基于梳狀波共生矩陣的圖像分割
7.4.4 基于梳狀波統(tǒng)計(jì)特征的紋理分割
7.4.5 基于小波和梳狀波變換域特征融合的無(wú)監(jiān)督圖像分割
7.5 基于梳狀波變換和徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的指紋方向場(chǎng)提取
7.6 梳狀波變換分層編碼壓縮
7.6.1 基于梳狀波壓縮算法
7.6.2 對(duì)比實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析
7.7 基于梳狀波和Wedgelet的圖像融合
7.7.1 融合規(guī)則
7.7.2 融合結(jié)果的評(píng)價(jià)指標(biāo)
7.7.3 基于梳狀波和Wedgelet的圖像融合算法
7.7.4 對(duì)比實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析
7.7.5 小結(jié)
7.8 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第8章 子束波
8.1 引言
8.2 Beamlet框架的構(gòu)造
8.3 Beamlet分析
8.3.1 Beamlet字典
8.3.2 Beamlet變換
8.3.3 Beamlet金字塔
8.3.4 Beamlet圖
8.4 Beamlet算法設(shè)計(jì)
8.4.1 無(wú)結(jié)構(gòu)算法
8.4.2 樹(shù)狀結(jié)構(gòu)算法
8.4.3 線段的局部鏈接
8.4.4 線段的全部鏈接
8.5 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第9章 楔形波
9.1 引言
9.2 楔形波概述
9.2.1 楔形波基本理論
9.2.2 楔形波分解
9.2.3 楔形波構(gòu)造
9.3 楔形波逼近理論及其改進(jìn)算法
9.3.1 楔形波逼近理論
9.3.2 楔形波逼近理論改進(jìn)算法
9.3.3 時(shí)間效率對(duì)比與改進(jìn)算法的逼近效果
9.4 基于楔形波的SAR圖像邊緣檢測(cè)
9.4.1 楔形波基函數(shù)
9.4.2 基于楔形波逼近理論改進(jìn)算法的圖像邊緣檢測(cè)
9.4.3 結(jié)合MSP-RoA算法的楔形波的SAR圖像邊緣檢測(cè)
9.5 基于楔形波和對(duì)偶樹(shù)復(fù)小波的SAR圖像斑點(diǎn)噪聲抑制
9.5.1 算法構(gòu)造
9.5.2 試驗(yàn)結(jié)果與分析
9.6 基于Cartoon與紋理模型的楔形波圖像壓縮
9.6.1 算法構(gòu)造
9.6.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
9.7 基于楔形波的圖像融合
9.7.1 融合規(guī)則
9.7.2 融合結(jié)果的評(píng)價(jià)指標(biāo)
9.7.3 基于楔形波的圖像融合
9.7.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
9.8 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第10章 輪廓波
10.1 引言
10.2 輪廓波變換
10.3 非下采樣輪廓波變換
10.4 基于輪廓波的SAR圖像相干斑抑制
10.4.1 基于輪廓波HMM的SAR圖像相干斑抑制
10.4.2 統(tǒng)計(jì)先驗(yàn)指導(dǎo)的NSCT域SAR圖像降斑
10.5 基于非下采樣輪廓波變換的圖像融合
10.5.1 基于活性測(cè)度和閉環(huán)反饋的NSCT域遙感圖像融合
10.5.2 基于克隆選擇和NSCT的紅外與可見(jiàn)光圖像融合
10.5.3 基于NSCT和LHS變換的多光譜和高分辨圖像融合
10.6 基于輪廓波的紋理分割與分類(lèi)
10.6.1 結(jié)合多層小波和輪廓波分解的紋理圖像分割
10.6.2 基于SVM和多層小波輪廓波分解的紋理圖像分割
10.6.3 基于WBCT和克隆選擇算法的紋理圖像分類(lèi)
10.6.4 基于SWBCT的紋理圖像分類(lèi)
10.7 基于輪廓波的目標(biāo)識(shí)別
10.7.1 基于輪廓波和核Fisher判別分析的特征提取
10.7.2 基于小波和輪廓波的目標(biāo)識(shí)別
10.7.3 基于SWBCT和投影方法的目標(biāo)識(shí)別
10.7.4 基于最優(yōu)輪廓波包網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)識(shí)別
10.8 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第11章 條帶波
11.1 引言
11.2 小波逼近和幾何圖像表示
11.2.1 基于視覺(jué)特性的圖像處理現(xiàn)狀
11.2.2 小波的非線性圖像逼近
11.2.3 幾何圖像表示
11.3 第一代條帶波變換
11.3.1 條帶波基
11.3.2 彎曲小波變換
11.3.3 快速離散條帶波變換
11.4 第二代條帶波變換
11.4.1 第二代條帶波的構(gòu)造思想
11.4.2 第二代條帶波的主要實(shí)現(xiàn)步驟
11.4.3 最優(yōu)幾何方向的選擇
11.5 基于第二代條帶波變換的圖像壓縮
11.5.1 基于第二代條帶波變換的圖像壓縮編碼
11.5.2 基于第二代條帶波和SPIHT的圖像壓縮
11.5.3 基于圖像分層表示的第二代條帶波域圖像壓縮
11.6 基于第二代條帶波變換的圖像去噪
11.6.1 基于第二代條帶波的多層自適應(yīng)閾值的圖像去噪
11.6.2 基于平穩(wěn)第二代條帶波的圖像去噪
11.6.3 基于廣義交叉驗(yàn)證和第二代平移不變條帶波的SAR圖像相干斑抑制
11.6.4 結(jié)論
11.7 基于第二代條帶波變換的多聚焦圖像融合
11.8 基于第二代條帶波變換的圖像分割
11.9 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第12章 方向波
12.1 引言
12.2 各向異性二維小波分解
12.2.1 完全可分離小波變換
12.2.2 各向異性小波變換
12.3 基于格的斜小波變換
12.3.1 整數(shù)格理論
12.3.2 斜小波變換
12.3.3 多相表示
12.4 基于整數(shù)格邊緣檢測(cè)的圖像融合
12.4.1 基于整數(shù)格的邊緣提取
12.4.2 圖像融合準(zhǔn)則
12.4.3 算法實(shí)現(xiàn)策略
12.4.4 融合結(jié)果評(píng)估
12.4.5 對(duì)比實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析
12.4.6 結(jié)論
12.5 融合紋理奇異性的圖像分割
12.5.1 基于灰度共生矩陣的特征提取
12.5.2 基于小波變換的特征提取
12.5.3 基于整數(shù)格的特征提取
12.5.4 對(duì)比實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析
12.5.5 結(jié)論
12.6 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)
第13章 剪切波
13.1 引言
13.2 剪切波
13.3 使用連續(xù)剪切波分析邊緣
13.4 離散剪切波變換
13.5 本章小結(jié)
本章參考文獻(xiàn)

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