压缩传输图像(英美会师)
计算机处理图像
阿波罗登月(绘制月球表面),数字图像学科形成
x射线,ct图像处理
航空航天
视觉计算理论
哲学观点
连续与离散
物理图像:时空与辐射强度均连续的自然物体的表示,i=f(x,y,z,₰,t)
数字图像:物理图像某一时刻二维空间离散采样点的集合,i=f[x,y]
表示与处理
物理图像:可用连续函数较好地描述分析处理
数字图像:时空与幅度均为离散的数据矩阵,常借助于连续函数的分析结果与处理方法进行离散处理
结果与效应
结果一致:进行连续处理与离散处理的结果相一致
显著不同:采样效应
不同观点
以连续的观点看待数字图像处理与分析---危险
局限于离散数学与逻辑运算--------不明智
基本观点:以离散的技术处理连续世界的图像,处理结果以连续的形式演绎,数字图像处理是图像的数字处理
方法前提:
刻画对连续图像离散化后影响
寻求从模拟到数字,再从数字到模拟过程中,保证我们感兴趣的内容不丢失或不明显丢失
预测采样效应,采取有效措施消除影响
数字处理图像本质上等于表示的连续图像
数字图像处理与分析:对物体的数字表示-----二维矩阵------操作得到结果
基础理论:
信息与通讯理论----》图像信息论(二维)--》通信理论(一维)
通信理论:研究时间域和频率域的问题,任何一个随时间变化的波形都是通过多个振幅不同,频率不同的正弦波组合而成
图像信息论:平面图像都是由多个频率不同,振幅不同的x-y方向的空间频率波叠加而成,高空间频率波决定细节,低空间频率波决定图像的背景和动态
色彩学:色彩理论,色彩构成,色彩应用(rgb)
图形学:用计算机生成,处理显示图形
发展趋势
高速度,高分辨率,立体化,多媒体化,智能化,标准化
三维与多维图像处理
与图形学研究,人工智能研究结合
软件固化,高速处理芯片化
新理论与新算法研究
应用
通讯技术,图像传真
宇宙探索
遥感
生物医学
工业生产
气象预报
军事
高能物理
破案
考古