計(jì)算機(jī)視覺課件3
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1、1 1二值圖象分析Binary Image Analysis第第 3 3 章章 2 2二值圖像例二值圖像例3.1 二值圖象二值圖象3 3二值圖象的特點(diǎn)二值圖象的特點(diǎn) a. a. 二值圖像只有兩個(gè)灰度級(jí),其中物體像素值為二值圖像只有兩個(gè)灰度級(jí),其中物體像素值為1 1,背景像素值為背景像素值為0 0; b. b. 圖象中許多的特征如邊緣、輪廓可以用二值圖像圖象中許多的特征如邊緣、輪廓可以用二值圖像表示;表示; c. c.二值圖像處理的算法簡(jiǎn)單,所需的內(nèi)存小,計(jì)算二值圖像處理的算法簡(jiǎn)單,所需的內(nèi)存小,計(jì)算速度快;速度快; d. d.二值視覺系統(tǒng)技術(shù)可用于灰度圖像視覺系統(tǒng)二值視覺系統(tǒng)技術(shù)可用于灰度圖像
2、視覺系統(tǒng) 。4 4(3)二值圖象的獲取a. a. 硬件實(shí)現(xiàn)硬件實(shí)現(xiàn) 敏感元二值輸出或邏輯輸出。敏感元模擬值敏感元二值輸出或邏輯輸出。敏感元模擬值 輸出,通過(guò)硬件電路二值化。輸出,通過(guò)硬件電路二值化。b. b. 軟件實(shí)現(xiàn)軟件實(shí)現(xiàn) 灰度圖象可以通過(guò)灰度圖象可以通過(guò)閾值(閾值(thresholdthreshold)分割)分割進(jìn)進(jìn)行二值化處理。行二值化處理。5 5圖象二值化圖象二值化 設(shè)一幅灰度圖像中物體的灰度分布在某一區(qū)間內(nèi),經(jīng)設(shè)一幅灰度圖像中物體的灰度分布在某一區(qū)間內(nèi),經(jīng)過(guò)閾值運(yùn)算后的圖像為二值圖像。過(guò)閾值運(yùn)算后的圖像為二值圖像。其它如果0, 1,21TjiITjiB其它如果0, 1,ZjiIji
3、B其中Z是組成物體各部分灰度值的集合 (4)灰度圖象的二值化灰度圖象的二值化6 6一幅灰度圖像和使用不同閾值得到的二值圖一幅灰度圖像和使用不同閾值得到的二值圖像結(jié)果像結(jié)果1:原始灰度圖像,2:閾值T=100;3:T=1284:T1=100|T2=128 7 7 通過(guò)閾值化方法檢測(cè)出物體后,下一步就要通過(guò)閾值化方法檢測(cè)出物體后,下一步就要對(duì)物體進(jìn)行識(shí)別和定位對(duì)物體進(jìn)行識(shí)別和定位 在大多數(shù)工業(yè)應(yīng)用中,攝像機(jī)的位置和環(huán)境在大多數(shù)工業(yè)應(yīng)用中,攝像機(jī)的位置和環(huán)境是已知的,因此通過(guò)簡(jiǎn)單的幾何知識(shí)就可以從物是已知的,因此通過(guò)簡(jiǎn)單的幾何知識(shí)就可以從物體的二維圖像確定出物體的三維位置體的二維圖像確定出物體的三維
4、位置 利用尺度和形狀特征來(lái)識(shí)別:如大小、位置利用尺度和形狀特征來(lái)識(shí)別:如大小、位置和方向和方向. .3.2 幾何特性幾何特性8 8(1) 尺寸和位置尺寸和位置一幅二值圖像區(qū)域的面積(或零階矩)由下式一幅二值圖像區(qū)域的面積(或零階矩)由下式給出:給出:9 9物體的中心位置:物體的中心位置: 其中其中x x和和y y是相對(duì)于圖像左上角的中心坐標(biāo)是相對(duì)于圖像左上角的中心坐標(biāo) 物體的位置為:物體的位置為: 注意:因約定注意:因約定y y軸軸向上向上故故有負(fù)號(hào)有負(fù)號(hào)1010方向方向一般假定物體是長(zhǎng)形的,其長(zhǎng)軸方向被定義為物體的方一般假定物體是長(zhǎng)形的,其長(zhǎng)軸方向被定義為物體的方向通常,二維平面上與最小慣量
5、軸同方向的最小二階向通常,二維平面上與最小慣量軸同方向的最小二階矩軸被定為長(zhǎng)軸矩軸被定為長(zhǎng)軸設(shè)慣性軸:設(shè)慣性軸: , 滿足:滿足: 是點(diǎn)是點(diǎn)i, j到該軸的距離。到該軸的距離。sincosyxmin;,22jiBrijijjir,cossini jrji1111有有: 22( cossin) , ijjiB i j02令令: , 有:有: 其中:其中: sincosyx)(tan211cab;,)(2jiBxxaijij;,)(2jiByyxxbijijij;,)(2jiByycijij021212注意:求得的慣性軸有兩個(gè),即最大、最小慣性軸。Maximum axisMinimum axis1
6、313(3) 密集度密集度 區(qū)域的密集度區(qū)域的密集度: 其中,其中,p p 和和 A A 分別為圖形的周長(zhǎng)和面積分別為圖形的周長(zhǎng)和面積根據(jù)此定義,圓是最密集的圖形根據(jù)此定義,圓是最密集的圖形密集度的另一意義:周長(zhǎng)在給定后,密集度越高,密集度的另一意義:周長(zhǎng)在給定后,密集度越高,所圍面積越大所圍面積越大 1414(4) (4) 體態(tài)比體態(tài)比 區(qū)域的最小外接矩形的長(zhǎng)與寬之比特性: 1)正方形和圓的體態(tài)比等于1 2)細(xì)長(zhǎng)形物體的體態(tài)比大于1 下圖是幾種形狀的外接矩形:1515投影能表現(xiàn)圖像的某種特征信息投影能表現(xiàn)圖像的某種特征信息 給定一條直線,用垂直該直線給定一條直線,用垂直該直線的一簇等間距直線
7、將一幅二值圖的一簇等間距直線將一幅二值圖像分割成若干條,每一條內(nèi)像素像分割成若干條,每一條內(nèi)像素值為值為1 1的像素個(gè)數(shù)為該條二值圖的像素個(gè)數(shù)為該條二值圖像在像在給定直線上的投影給定直線上的投影定義給定直線為水平或垂直直定義給定直線為水平或垂直直線時(shí),二值圖像列或行上像素值線時(shí),二值圖像列或行上像素值為為1 1的像素?cái)?shù)量之和為該圖像的的像素?cái)?shù)量之和為該圖像的水平或垂直投影水平或垂直投影3.3 投影投影 1616 對(duì)角線投影對(duì)角線投影 設(shè)行和列的標(biāo)號(hào)分別用設(shè)行和列的標(biāo)號(hào)分別用i和和j表示若圖像矩陣為表示若圖像矩陣為n行行m列,則列,則i和和j的范圍分別為的范圍分別為0 0到到n-1和和0 0到到
8、m-1假設(shè)對(duì)角線的標(biāo)號(hào)假設(shè)對(duì)角線的標(biāo)號(hào)d用行和列的仿射變換(線性組用行和列的仿射變換(線性組合加上常數(shù))計(jì)算,即:合加上常數(shù))計(jì)算,即: d = ai+ bj + c 對(duì)角線投影共對(duì)應(yīng)對(duì)角線投影共對(duì)應(yīng)n+m-1n+m-1個(gè)條,其中仿射變換個(gè)條,其中仿射變換把右上角像素映射成對(duì)角線投影的第一個(gè)位置,把右上角像素映射成對(duì)角線投影的第一個(gè)位置,把左下角像素映射成最后一個(gè)位置,如圖所示,把左下角像素映射成最后一個(gè)位置,如圖所示,則當(dāng)前行列對(duì)應(yīng)的標(biāo)號(hào)則當(dāng)前行列對(duì)應(yīng)的標(biāo)號(hào)d d的公式為:的公式為: d = i - j + m - 1 1717二值圖像及其對(duì)角線上的投影圖1818用圖像像素值連續(xù)為用圖像像素
9、值連續(xù)為1 1的個(gè)數(shù)來(lái)描述圖像的個(gè)數(shù)來(lái)描述圖像, ,有有兩種方法兩種方法: (1)用)用1 1的起始位置和的起始位置和1 1的游程長(zhǎng)度;的游程長(zhǎng)度; (2)僅僅使用游程長(zhǎng)度,)僅僅使用游程長(zhǎng)度,0:表示從:表示從0象素開始象素開始 ; 例:例:1 1的游程:(的游程:(2,22,2)()(6,36,3)()(13,613,6)()(20,120,1) (4,64,6)()(11,1011,10) (1,5 1,5 )()(1111,1 1)()(1717,4 4)1 1和和0 0的游程長(zhǎng)度:的游程長(zhǎng)度:0 0,1, 2 2,2 2,3 3,4 4,6 6, 1 1,1 1; 0 0,3 3,6
10、 6,1 1,10 10 ; 5 5,5 5,1 1,5 5,4 4 3.4游程長(zhǎng)度編碼游程長(zhǎng)度編碼 (run-length encoding) 19193.5.1 定義定義(1)近鄰:)近鄰: 4鄰點(diǎn)鄰點(diǎn)(4-neighbors):有公共邊關(guān)系的兩個(gè)像素有公共邊關(guān)系的兩個(gè)像素 8鄰點(diǎn)鄰點(diǎn)(8-neighbors):兩個(gè)像素至少共享一個(gè)頂角兩個(gè)像素至少共享一個(gè)頂角 4連通連通(4-connected):一個(gè)像素與其一個(gè)像素與其4鄰點(diǎn)的關(guān)系鄰點(diǎn)的關(guān)系 8連通連通(4-connected):一個(gè)像素與其一個(gè)像素與其8鄰點(diǎn)的關(guān)系鄰點(diǎn)的關(guān)系3.5 二值圖像算法二值圖像算法2020(2) (2) 路徑路
11、徑 路徑路徑: :從像素從像素 到像素到像素 的一個(gè)像素序的一個(gè)像素序列:列: , 和和 互為鄰點(diǎn)互為鄰點(diǎn) 4 4路徑路徑: :像素與其近鄰像素是像素與其近鄰像素是4 4連通關(guān)系連通關(guān)系 8 8路徑路徑: :像素與其近鄰像素是像素與其近鄰像素是8 8連通關(guān)系連通關(guān)系(3)(3)前景前景 圖像中值為圖像中值為1 1的全部像素的集合,用的全部像素的集合,用S S表示表示(4)(4)連通性連通性已知像素已知像素p p 和和q q ,如果存在一條從,如果存在一條從p p到到q q的路徑,且路徑上的全部的路徑,且路徑上的全部像素都包含在像素都包含在S S中,則稱中,則稱p p與與q q是連通的是連通的,
12、00ji,nnji, ,1100nnjijiji,11kkji,kkji2121(5)連通成份:連通成份:一個(gè)像素集合,如果集合內(nèi)的每一個(gè)像素一個(gè)像素集合,如果集合內(nèi)的每一個(gè)像素與集合內(nèi)其它像素連通,則稱該集合為一個(gè)連通成份。與集合內(nèi)其它像素連通,則稱該集合為一個(gè)連通成份。(6) (6) 背景:背景: S S(S S的補(bǔ)集)中包含圖像邊界點(diǎn)的所有連通的補(bǔ)集)中包含圖像邊界點(diǎn)的所有連通成份的集合。成份的集合。 洞洞: : S S中所有非背景其它元。中所有非背景其它元。 對(duì)物體和背景應(yīng)使用不同的連通對(duì)物體和背景應(yīng)使用不同的連通.如果對(duì)如果對(duì) S S 使用使用8 8連通連通, 則對(duì)則對(duì) S S 應(yīng)使
13、用應(yīng)使用4 4連通連通。 S S 洞洞洞洞2222 (7) 邊界邊界 S的邊界是的邊界是S中與中與 S中有中有4連通關(guān)系的像素集合連通關(guān)系的像素集合S (8) 內(nèi)部?jī)?nèi)部 S中不屬于它的邊界的像素集合中不屬于它的邊界的像素集合. S的內(nèi)部等于的內(nèi)部等于S - S (9) 包圍包圍 如果從如果從S S中任意一點(diǎn)到圖像邊界的中任意一點(diǎn)到圖像邊界的4 4路徑必須與區(qū)域路徑必須與區(qū)域T T相相交,則區(qū)域交,則區(qū)域 T T 包圍區(qū)域包圍區(qū)域 S S(或(或S S在在T T內(nèi))內(nèi))例:一幅二值圖像 內(nèi)部?jī)?nèi)部包圍包圍邊界邊界 S S S S圖像圖像邊界邊界2323視覺中常見的運(yùn)算是找連通成分。視覺中常見的運(yùn)算
14、是找連通成分。 連通標(biāo)記算法可以找到圖像中的所有連通成份,并對(duì)連通標(biāo)記算法可以找到圖像中的所有連通成份,并對(duì)同一連通成份中的所有點(diǎn)分配同一標(biāo)記下圖表示的是一同一連通成份中的所有點(diǎn)分配同一標(biāo)記下圖表示的是一幅圖像和已標(biāo)記的連通成份下面介紹兩種連通成份標(biāo)記幅圖像和已標(biāo)記的連通成份下面介紹兩種連通成份標(biāo)記算法:算法:遞歸算法遞歸算法和和序貫算法序貫算法 3.5.2 連通成分標(biāo)記算法連通成分標(biāo)記算法2424 算法算法3.13.1:連通成份遞歸算法連通成份遞歸算法 1.掃描圖像,找到無(wú)標(biāo)記的值為1的象素點(diǎn),給它分配 一個(gè)標(biāo)記 L; 2.遞歸分配標(biāo)記L給1點(diǎn)的鄰點(diǎn); 3.如果不存在沒(méi)標(biāo)記的點(diǎn),則停止; 4
15、.返回第1步。2525算法算法3.23.2:4-4-連通成份序貫連通成份序貫算法算法 1從左至右、從上到下掃描圖像 2如果像素點(diǎn)為1,則: (a) 如果上面點(diǎn)和左面點(diǎn)有一個(gè)標(biāo)記,則復(fù)制這一標(biāo)記 (b) 如果兩點(diǎn)有相同的標(biāo)記,復(fù)制這一標(biāo)記 (c) 如果兩點(diǎn)有不同的標(biāo)記,則復(fù)制上點(diǎn)的標(biāo)記且將兩個(gè) 標(biāo)記輸入等價(jià)表中作為等價(jià)標(biāo)記 (d) 否則給這一個(gè)像素點(diǎn)分配一新的標(biāo)記并將這一標(biāo)記輸 入等價(jià)表 3回到第2步只到掃描完所有點(diǎn) 4在等價(jià)表的每一等價(jià)集中找到最低的標(biāo)記 5掃描圖像,用等價(jià)表中的最低標(biāo)記取代每一標(biāo)記2626在視覺應(yīng)用中,歐拉數(shù)或虧格數(shù)可作為識(shí)別物體的特征。1. 定義:連通成份數(shù)減去空洞數(shù)E =
16、 C - H 其中: E為歐拉數(shù)、C為連通成份數(shù)、H為空洞數(shù)2.舉例E=0E=-1E=23.特性 具有平移、旋轉(zhuǎn)和比例不變特性的拓?fù)涮卣髑熬埃?連通背景:4連通3.5.3 歐拉數(shù)歐拉數(shù)27273.5.4 區(qū)域邊界區(qū)域邊界通過(guò)簡(jiǎn)單的局部運(yùn)算找邊界點(diǎn)是視覺應(yīng)用中的基本任務(wù),常見的算法是按逆時(shí)針?lè)较蚋檯^(qū)域的所有點(diǎn)。2828 算法算法3.33.3:邊界跟蹤算法邊界跟蹤算法 從左到右、從上到下掃描圖像,求區(qū)域S的起始點(diǎn), 用c表示當(dāng)前邊界上被跟蹤的像素點(diǎn)置 , 記c左4鄰點(diǎn)為b, ; 按逆時(shí)針?lè)较驈腷開始將c的8個(gè)8鄰點(diǎn)分別記為: 從b開始,沿逆時(shí)針?lè)较蛘业降谝粋€(gè) ; 置 , ; 重復(fù)步驟、,直到 。
17、 0),(),()(kkykxks)(ksc Sb8, 21,nnn1 kkSniinksc)(1inb)0()(sks29293.5.5 距離距離2212212211Euclidean)()(),(jjiijijid 歐幾里德距離:歐幾里德距離: 街區(qū)距離:街區(qū)距離: . |2121Blockjjiid棋盤距離:棋盤距離: |).| |,max(|2121Chessjjiid30303.5.6 中軸中軸 中軸可作為物體的一種簡(jiǎn)潔表示中軸可作為物體的一種簡(jiǎn)潔表示圖 3.13a 4鄰點(diǎn) 中軸變換舉例 3131圖313b表明少量噪聲會(huì)使中軸變換結(jié)果產(chǎn)生顯著的差異 圖 3.13b 中軸變換舉例 32
18、32細(xì)化是把區(qū)域縮成線條、逼近中心線(骨架或核線)的一種圖細(xì)化是把區(qū)域縮成線條、逼近中心線(骨架或核線)的一種圖像處理。像處理。細(xì)化的目的是減少圖像成份,直到只留下區(qū)域的最基本信息,以便進(jìn)一步分析和識(shí)別雖然細(xì)化可以用在包含任何區(qū)域形狀的二值圖像,但它主要對(duì)細(xì)長(zhǎng)形(而不是凸圓形或水滴狀)區(qū)域有效細(xì)化一般用于文本分析預(yù)處理階段,以便將文本圖像中線條圖畫或字符筆畫表示成單像素線條 要求:要求:1)連通圖像區(qū)域必須細(xì)化成連通線結(jié)構(gòu);2)細(xì)化結(jié)果最少應(yīng)該是8連通;3)保留近似終止線的位置;4)細(xì)化結(jié)果應(yīng)該近似于中軸線; 5由細(xì)化引起的附加突刺(短分支)應(yīng)該是最小的。3.5.7 細(xì)化細(xì)化3333算法算法.
19、:鄰點(diǎn)細(xì)化迭代算法鄰點(diǎn)細(xì)化迭代算法 1、對(duì)于每一個(gè)像素,如果)沒(méi)有上近鄰(或下近鄰或左近鄰或右近鄰) )不是孤立點(diǎn)或終止線)去除該像素點(diǎn)不會(huì)斷開區(qū)域 則去除該像素點(diǎn) 2、重復(fù)步驟1直到?jīng)]有像素點(diǎn)可以去除為止。3434圖314 細(xì)化手寫體“華”的迭代過(guò)程(a) 原圖像,(b)(f)為五次迭代過(guò)程,每次迭代削去一層邊界 3.5.7 細(xì)化細(xì)化3535如果某一連通成份可以變化,使得背景像素點(diǎn)變成1的運(yùn)算稱為擴(kuò)展如果物體像素點(diǎn)全方位地消減或變?yōu)?時(shí),則稱為收縮 擴(kuò)展:如果背景和洞的像素點(diǎn)鄰點(diǎn)是1,則將該點(diǎn)從0變?yōu)?收縮:如果物體像素點(diǎn)鄰點(diǎn)是0,則將該點(diǎn)從1變?yōu)?3.5.8 擴(kuò)展與收縮擴(kuò)展與收縮原始噪聲圖
20、像 擴(kuò)展運(yùn)算 收縮運(yùn)算對(duì)字母h收縮與擴(kuò)展算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果:3636對(duì)字母h收縮與擴(kuò)展算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果:原始噪聲圖像 擴(kuò)展運(yùn)算 收縮運(yùn)算 擴(kuò)展-收縮 收縮-擴(kuò)展先擴(kuò)展后收縮算法能補(bǔ)上不希望存在的洞,先收縮后擴(kuò)展算法則能去除孤立的噪聲點(diǎn)。 3737對(duì)字母h收縮與擴(kuò)展算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果:原始噪聲圖像 擴(kuò)展運(yùn)算 收縮運(yùn)算 擴(kuò)展-收縮 收縮-擴(kuò)展)()()(nmmnnmSSSkkSS)(kkSS)()(kS:S擴(kuò)展k倍 )( kS:S收縮k倍 38383.6形態(tài)學(xué)算子形態(tài)學(xué)算子理論基礎(chǔ):集合論理論基礎(chǔ):集合論作用:保持形狀特征,同時(shí)簡(jiǎn)化圖像作用:保持形狀特征,同時(shí)簡(jiǎn)化圖像工具:結(jié)構(gòu)元工具:結(jié)構(gòu)元數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)(數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)
21、(mathematical mophology)39393.6.1 形態(tài)學(xué)集合論基礎(chǔ)形態(tài)學(xué)集合論基礎(chǔ) 圖像圖像=前景像素的集合前景像素的集合 交運(yùn)算交運(yùn)算 并運(yùn)算并運(yùn)算平移運(yùn)算平移運(yùn)算BpAppBA and |BpAppBAor |AapaAp|二值圖像A被一個(gè)像素點(diǎn)p平移是指將A的原點(diǎn)移到 p。40403.6.2 形態(tài)學(xué)算子形態(tài)學(xué)算子-1 , ,|BbApbpppBAbab Ba AABAB用結(jié)構(gòu)元進(jìn)行膨脹運(yùn)算也可以描述為:結(jié)構(gòu)元的原點(diǎn)用結(jié)構(gòu)元進(jìn)行膨脹運(yùn)算也可以描述為:結(jié)構(gòu)元的原點(diǎn)像素經(jīng)過(guò)待膨脹的二值圖像中所有像素經(jīng)過(guò)待膨脹的二值圖像中所有1像素點(diǎn)時(shí),對(duì)應(yīng)結(jié)像素點(diǎn)時(shí),對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)元所有像素的二值
22、圖像像素置為像素;構(gòu)元所有像素的二值圖像像素置為像素; 膨脹(膨脹(dilation):擴(kuò)張圖像區(qū)域):擴(kuò)張圖像區(qū)域結(jié)構(gòu)元原點(diǎn)是指定的,不一定是圖像左上角多種解釋:圖像位移、結(jié)構(gòu)元位移4141用結(jié)構(gòu)元位移計(jì)算用結(jié)構(gòu)元位移計(jì)算42423.6.2 形態(tài)學(xué)算子形態(tài)學(xué)算子-2 BbAbppBA ,pA Bp BApA用結(jié)構(gòu)元進(jìn)行腐蝕運(yùn)算也可以描述為:結(jié)構(gòu)元的原點(diǎn)像素經(jīng)過(guò)待腐蝕的二值圖像中所有1像素點(diǎn)時(shí),如果結(jié)構(gòu)元中有一個(gè)像素沒(méi)有對(duì)應(yīng)待腐蝕二值圖像的像素,則對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)元原點(diǎn)的待腐蝕二值圖像像素置為 腐蝕(腐蝕(erosion):):獲得表示結(jié)構(gòu)元所有出現(xiàn)位置的圖像獲得表示結(jié)構(gòu)元所有出現(xiàn)位置的圖像4343用
23、結(jié)構(gòu)元位移計(jì)算用結(jié)構(gòu)元位移計(jì)算4444圖316 原始測(cè)試圖像A (左)與結(jié)構(gòu)元B(右)注意結(jié)構(gòu)元的原點(diǎn)比中的其它像素點(diǎn)要黑一些4545A被被B膨脹膨脹 4646A被被B腐蝕腐蝕47473.6.2 形態(tài)學(xué)算子形態(tài)學(xué)算子-3 開運(yùn)算(開運(yùn)算(opening):):去除比結(jié)構(gòu)元小的區(qū)域像素去除比結(jié)構(gòu)元小的區(qū)域像素 用同一結(jié)構(gòu)元腐蝕后再膨脹用同一結(jié)構(gòu)元腐蝕后再膨脹 閉運(yùn)算(閉運(yùn)算(closing):):填充比結(jié)構(gòu)元小的孔洞填充比結(jié)構(gòu)元小的孔洞 用同一結(jié)構(gòu)元膨脹后再腐蝕用同一結(jié)構(gòu)元膨脹后再腐蝕 BBABABBABA4848圖318“開”運(yùn)算左:腐蝕;右:膨脹圖中的粗黑線表示原始圖像邊界 4949圖3.19 “閉”運(yùn)算左:膨脹;右:腐蝕圖中的粗黑線表示原始圖像邊界
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