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OpenCV圖像處理編程實例

OpenCV圖像處理編程實例

定 價:¥89.00

作 者: 朱偉 等
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 程序設(shè)計 計算機/網(wǎng)絡(luò)

ISBN: 9787121285738 出版時間: 2016-04-01 包裝: 平塑勒
開本: 頁數(shù): 396 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書以O(shè)penCV開源庫為基礎(chǔ)實現(xiàn)圖像處理領(lǐng)域的 很多通用算法,并結(jié)合當今圖像處理領(lǐng)域前沿技術(shù),對多個典型工程實例進行講解及實現(xiàn)。全書內(nèi)容覆蓋面廣,由基礎(chǔ)到進階,各個技術(shù)點均提供詳細的代碼實現(xiàn),以幫助讀者快速上手和深入學習。

作者簡介

  從事6年多的圖像處理領(lǐng)域應用開發(fā)工作,并擔任多項重大科研項目的算法設(shè)計與軟件開發(fā)工作,發(fā)表論文EI收錄2篇,申請圖像處理領(lǐng)域?qū)@?項。

圖書目錄

Part I 基礎(chǔ)篇 OpenCV開發(fā)基礎(chǔ)第1章 初識OpenCV1.1 OpenCV初識1.1.1 OpenCV簡介1.1.2 OpenCV組件及架構(gòu)1.1.3 OpenCV資源1.2 VS2012安裝OpenCV2.4.x1.3 VS2013安裝OpenCV3.01.4 Sublime下配置OpenCV1.5 小結(jié)第2章 圖像及視頻基本操作2.1 圖像初級操作2.1.1 Mat類2.1.2 Mat基本操作2.1.3 Mat類型轉(zhuǎn)換2.1.4 圖像讀取顯示保存2.1.5 圖像存儲2.2 圖像幾何變換2.2.1 坐標映射2.2.2 平移2.2.3 縮放2.2.4 旋轉(zhuǎn)2.2.5 仿射變換2.3 視頻操作2.3.1 VideoCapture類2.3.2 視頻寫操作2.3.3 視頻質(zhì)量評價2.4 圖像基礎(chǔ)應用操作2.4.1 界面事件2.4.2 區(qū)域提取2.4.3 圖像元素遍歷——反色2.4.4 單窗口顯示多幅圖像2.4.5 圖像顏色空間轉(zhuǎn)換2.4.6 圖像批量讀取——規(guī)則2.4.7 圖像批量讀取——無規(guī)則2.5 小結(jié)Part II 進階篇 圖像處理技術(shù)第3章 進階篇——圖像灰度變換技術(shù)3.1 閾值化處理3.1.1 OTSU閾值化3.1.2 固定閾值化3.1.3 自適應閾值化3.1.4 雙閾值化3.1.5 半閾值化3.2 直方圖處理3.2.1 灰度直方圖3.2.2 H-S直方圖3.2.3 BGR直方圖3.2.4 自定義直方圖3.2.5 灰度直方圖均衡3.2.6 彩色直方圖均衡3.2.7 直方圖變換——查找3.2.8 直方圖變換——累計3.2.9 直方圖匹配3.2.10 直方圖對比3.2.11 直方圖的反向投影3.3 距離變換3.3.1 距離3.3.2 鄰接性3.3.3 區(qū)域3.3.4 距離變換——掃描3.3.5 距離變換——distanceTransform3.4 Gamma校正3.5 其他常見的灰度變換技術(shù)3.5.1 線性變換3.5.2 對數(shù)變換3.5.3 對比度拉伸3.5.4 灰度級分層3.5.5 灰度比特平面3.6 實例應用3.6.1 最大熵閾值分割3.6.2 投影峰谷查找3.7 小結(jié)第4章 進階篇——圖像平滑技術(shù)4.1 圖像采樣4.1.1 最近鄰插值4.1.2 雙線性插值4.1.3 插值操作性能對比4.1.4 圖像金字塔4.2 傅里葉變換4.2.1 圖像掩碼操作4.2.2 離散傅里葉4.2.3 圖像卷積4.3 圖像噪聲4.3.1 椒鹽噪聲4.3.2 高斯噪聲4.4 空間平滑4.4.1 盒濾波4.4.2 均值濾波4.4.3 中值濾波4.4.4 高斯濾波4.4.5 雙邊濾波4.5 實例應用4.5.1 導向濾波4.5.2 圖像污點修復4.5.3 旋轉(zhuǎn)文本圖像矯正4.6 小結(jié)第5章 進階篇——邊緣檢測技術(shù)5.1 邊緣檢測基礎(chǔ)5.1.1 邊緣檢測概念5.1.2 梯度算子5.1.3 一階微分算子5.1.4 二階微分算子5.1.5 圖像差分運算5.1.6 非極大值抑制5.2 基本邊緣檢測算子——Sobel5.2.1 非極大值抑制Sobel檢測5.2.2 圖像直接卷積實現(xiàn)Sobel5.2.3 圖像卷積下非極大值抑制Sobel5.2.4 Sobel庫函數(shù)實現(xiàn)5.3 基本邊緣檢測算子——Laplace5.4 基本邊緣檢測算子——Roberts5.5 基本邊緣檢測算子——Prewitt5.6 改進邊緣檢測算子——Canny5.6.1 Canny算子5.6.2 Canny原理及實現(xiàn)5.6.3 Canny庫函數(shù)實現(xiàn)5.7 改進邊緣檢測算子——Marr-Hildreth5.8 幾何檢測5.8.1 霍夫變換5.8.2 線檢測技術(shù)5.8.3 LSD快速直線檢測5.8.4 圓檢測技術(shù)5.9 形狀檢測5.9.1 輪廓檢測5.9.2 凸包檢測5.9.3 輪廓邊界框5.9.4 輪廓矩5.9.5 點多邊形測試5.10 角點檢測5.10.1 moravec角點5.10.2 harris角點5.10.3 Shi-Tomasi角點5.11 實例應用5.11.1 顏色圓檢測5.11.2 車牌區(qū)域檢測5.12 小結(jié)第6章 進階篇——形態(tài)學技術(shù)6.1 腐蝕膨脹操作6.2 開閉運算操作6.3 形態(tài)學梯度6.4 形態(tài)學Top-Hat6.5 實例應用6.5.1 形態(tài)學濾波角點提取6.5.2 車牌目標提取6.6 小結(jié)Part III 高級篇 圖像應用技術(shù)第7章 高級篇——圖像分割技術(shù)7.1 分水嶺分割7.1.1 分水嶺的特征7.1.2 實現(xiàn)分水嶺分割7.1.3 分水嶺分割合并7.2 FloodFill分割7.3 均值漂移MeanShift7.4 圖割Grabcut7.5 實例實例7.5.1 奇異區(qū)域檢測7.5.2 膚色檢測7.6 小結(jié)第8章 高級篇——特征分析8.1 尺度空間8.1.1 尺度與旋轉(zhuǎn)不變性8.1.2 特征點尺度變換8.2 特征描述子8.2.1 SIFT特征8.2.2 SURF特征8.2.3 ORB特征8.3 方向梯度直方圖HOG8.3.1 HOG原理8.3.2 HOG特征提取步驟8.3.3 HOGDescriptor特征描述類8.3.4 HOG特征描述實現(xiàn)8.4 局部二值模式LBP8.4.1 經(jīng)典LBP8.4.2 圓形LBP8.5 Haar特征描述8.5.1 Haar原理8.5.2 Haar特征提取8.6 應用實例8.6.1 最近鄰特征點目標提取8.6.2 最大極值穩(wěn)定區(qū)域匹配MSER8.6.3 字符特征提取8.6.4 車牌字符SVM訓練8.7 小結(jié)第9章 高級篇——復雜視頻處理技術(shù)9.1 視頻穩(wěn)像技術(shù)9.2 圖像拼接9.2.1 拼接原理及過程9.2.2 圖像拼接實現(xiàn)9.3 高動態(tài)范圍圖像HDR9.3.1 HDR合成技術(shù)9.3.2 HDR合成原理9.3.3 OpenCV實現(xiàn)9.4 背景建模9.4.1 背景差分9.4.2 混合高斯背景建模9.4.3 混合高斯背景建模實現(xiàn)9.4.4 混合模型MOG2成員參數(shù)設(shè)定9.4.5 KNN模型背景建模實現(xiàn)9.4.6 GMG模型背景建模實現(xiàn)9.5 級聯(lián)分類器——人臉檢測9.5.1 級聯(lián)分類器9.5.2 CascadeClassifier類9.6 應用實例9.6.1 運動目標提取9.6.2 TLD單目標跟蹤9.6.3 人眼檢測與跟蹤9.7 小結(jié)附錄A1——代碼清單2——CMake編譯OpenCV3.1源碼3——OpenCV3.1 Extra擴展庫參考文獻

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