1.濾波:邊緣檢測算法主要是基于圖像強(qiáng)度的一階和二階導(dǎo)數(shù),但導(dǎo)數(shù)的計算對噪聲很敏感,因此必須使用濾波器來改善與噪聲有關(guān)的邊緣檢測器的性能。需要指出,大多數(shù)濾波器在降低噪聲的同時也導(dǎo)致了邊緣強(qiáng)度的損失,因此,增強(qiáng)邊緣和降低噪聲之間需要折中。
2.增強(qiáng):增強(qiáng)邊緣的基礎(chǔ)是確定圖像各點鄰域強(qiáng)度的變化值。增強(qiáng)算法可以將鄰域(或局部)強(qiáng)度值有顯著變化的點突顯出來。邊緣增強(qiáng)一般是通過計算梯度幅值來完成的。
3.檢測:在圖像中有許多點的梯度幅值比較大,而這些點在特定的應(yīng)用領(lǐng)域中并不都是邊緣,所以應(yīng)用用某種方法來確定哪些點是邊緣點。最簡單的邊緣檢測判據(jù)是梯度幅值閾值判據(jù)。
4.定位:如果某一應(yīng)用場合要求確定邊緣的位置,則邊緣的位置可在子像素分辨率上來估計,邊緣的方位也可以被估計出來。
在邊緣檢測算法中,前三個步驟用得十分普遍。這是因為大多數(shù)場合下僅僅需要邊緣檢測器指出邊緣出現(xiàn)在圖像某一像素點的附近,而沒有必要指出邊緣的精確位置或方向。邊緣檢測誤差通常是指邊緣誤分類誤差,即把假邊緣判別成邊緣而保留,而把真邊緣判別成假邊緣去掉。
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原文標(biāo)題:關(guān)于邊緣檢測算法的四個步驟
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)為邊緣點。
用的是邊緣檢測算法。
難點:
(1)掌握了 3*3 像素陣列,Gx 與 Gy 就很好計算了。
注意問題:為了避免計算過程中出現(xiàn)負(fù)值,所以將正負(fù)值分開單獨計算,具體見代碼
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