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MATLAB 直方图

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发表于 2021-8-31 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x
' g7 _( w5 u5 r# M
     (一)2 Y9 ^+ j. ?8 S2 j; s

0 d* b" D! E& C8 S: u7 w# T      灰度的线性变换。
4 @0 b3 B. j% _- V' l; F! K1 G' J2 @' m6 d+ K
      改变图像的对比度是对直方图的缩放与平移。改变图像的亮度是平移直方图,反向是将直方图镜像。4 c. Y( k0 i) ~0 S$ a
: S, u, @' m6 P
  • I = imread('coins.png');                % 读入原图像  I = im2double(I);                        % 转换数据类型为double [M,N] = size(I);                        % 计算图像面积  figure(1);                                % 打开新窗口 imshow(I);                                % 显示原图像 title('原图像');  figure(2);                                % 打开新窗口 [H,x] = imhist(I, 64);                % 计算64个小区间的灰度直方图 stem(x, (H/M/N), '.');                % 显示原图像的直方图 title('原图像');  % 增加对比度 Fa = 2; Fb = -55; O = Fa .* I + Fb/255;  figure(3); subplot(2,2,1); imshow(O); title('Fa = 2 Fb = -55 增加对比度');  figure(4); subplot(2,2,1); [H,x] = imhist(O, 64); stem(x, (H/M/N), '.'); title('Fa = 2 Fb = -55 增加对比度');  % 减小对比度 Fa = 0.5; Fb = -55; O = Fa .* I + Fb/255;  figure(3); subplot(2,2,2); imshow(O); title('Fa = 0.5 Fb = -55 减小对比度');  figure(4); subplot(2,2,2); [H,x] = imhist(O, 64); stem(x, (H/M/N), '.'); title('Fa = 0.5 Fb = -55 减小对比度');  % 线性增加亮度 Fa = 1; Fb = 55; O = Fa .* I + Fb/255;  figure(3); subplot(2,2,3); imshow(O); title('Fa = 1 Fb = 55 线性平移增加亮度');  figure(4); subplot(2,2,3); [H,x] = imhist(O, 64); stem(x, (H/M/N), '.'); title('Fa = 1 Fb = 55 线性平移增加亮度');  % 反相显示 Fa = -1; Fb = 255; O = Fa .* I + Fb/255;  figure(3); subplot(2,2,4); imshow(O); title('Fa = -1 Fb = 255 反相显示');  figure(4); subplot(2,2,4); [H,x] = imhist(O, 64); stem(x, (H/M/N), '.'); title('Fa = -1 Fb = 255 反相显示');' J/ Z2 q* i" t% T
8 e0 N) F; L2 k, ^
. W! |' L6 Z9 {$ e0 t

6 r8 A+ q, c) U% v; c9 P0 U9 x% j2 w/ h. `- e
      (二)
/ t- j, S) r6 J# Z" u+ ]  U" @5 ~: I
      伽马变换/指数变换/幂次变换/灰度非线性变换
) T* x$ N9 z" o; k+ S% f( B  k& x9 S9 [
     不仅改变图像的对比度,还能够增强细节。- H3 \$ ^9 M- a$ u( a

+ {: q# {8 m9 T3 ~
  • I = imread('pout.tif'); %读入原图像  % Gamma取0.75 subplot(1,3,1); imshow(imadjust(I, [ ], [ ], 0.75)); title('Gamma 0.75');  % Gamma取1 subplot(1,3,2); imshow(imadjust(I, [ ], [ ], 1)); title('Gamma 1');  % Gamma取1.5 subplot(1,3,3); imshow(imadjust(I, [ ], [ ], 1.5)); title('Gamma 1.5');  figure; % Gamma取0.75 subplot(1,3,1); imhist(imadjust(I, [ ], [ ], 0.75)); title('Gamma 0.75');  % Gamma取1 subplot(1,3,2); imhist(imadjust(I, [ ], [ ], 1)); title('Gamma 1');  % Gamma取1.5 subplot(1,3,3); imhist(imadjust(I, [ ], [ ], 1.5)); title('Gamma 1.5');" S  P$ f' N! W7 P/ l( u

; G5 h8 K- ?: U. n0 C
- U- p; m3 P- O# |& b2 L# \  p$ E- ^0 [- v5 U+ Z6 \, c3 J$ @$ Z" o0 n
6 s1 I+ s( I1 D2 F+ l+ |% A
      (三)
" e. q) s0 o8 ^
, I' F) v' g5 g# y. C       阈值灰度变换+ W/ n* ]: a  z+ J7 G' D

1 c2 a+ |3 s* ~7 [" n2 g       阈值化,二值化,从复杂的背景中提取感兴趣的部分。( k8 P$ i/ f. J7 u

, ~( x1 e# u2 ?
. P" [( g" }2 N8 a/ C       (四)
' {$ r0 j0 K8 K/ Y* u
$ {6 L1 q; E  j% g        分段线性变换  y2 m. k+ G, i; @$ c
2 l1 u: Z+ m: A# o5 P: v8 P) J
  • function out = imgrayscaling(varargin) % IMGRAYSCALING     执行灰度拉伸功能 %   语法: %       out = imgrayscaling(I, [x1,x2], [y1,y2]); %       out = imgrayscaling(X, map, [x1,x2], [y1,y2]); %       out = imgrayscaling(RGB, [x1,x2], [y1,y2]); %   这个函数提供灰度拉伸功能,输入图像应当是灰度图像,但如果提供的不是灰度 %   图像的话,函数会自动将图像转化为灰度形式。x1,x2,y1,y2应当使用双精度 %   类型存储,图像矩阵可以使用任何MATLAB支持的类型存储。  [A, map, x1 , x2, y1, y2] = parse_inputs(varargin{:});  % 计算输入图像A中数据类型对应的取值范围 range = getrangefromclass(A); range = range(2);  % 如果输入图像不是灰度图,则需要执行转换 if ndims(A)==3,% A矩阵为3维,RGB图像   A = rgb2gray(A); elseif ~isempty(map),% MAP变量为非空,索引图像   A = ind2gray(A,map); end % 对灰度图像则不需要转换   % 读取原始图像的大小并初始化输出图像 [M,N] = size(A); I = im2double(A);                % 将输入图像转换为双精度类型 out = zeros(M,N);   % 主体部分,双级嵌套循环和选择结构 for i=1:M     for j=1:N         if I(i,j)<x1             out(i,j) = y1 * I(i,j) / x1;         elseif I(i,j)>x2             out(i,j) = (I(i,j)-x2)*(range-y2)/(range-x2) + y2;         else             out(i,j) = (I(i,j)-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) + y1;         end     end end  % 将输出图像的格式转化为与输入图像相同 if isa(A, 'uint8') % uint8     out = im2uint8(out); elseif isa(A, 'uint16')     out = im2uint16(out); % 其它情况,输出双精度类型的图像 end   % 输出: if nargout==0 % 如果没有提供参数接受返回值   imshow(out);   return; end %----------------------------------------------------------------------------- function [A, map, x1, x2, y1, y2] = parse_inputs(varargin); % 这就是用来分析输入参数个数和有效性的函数parse_inputs % A       输入图像,RGB图 (3D), 灰度图 (2D), 或者索引图 (X) % map     索引图调色板 (:,3) % [x1,x2] 参数组 1,曲线中两个转折点的横坐标 % [y1,y2] 参数组 2,曲线中两个转折点的纵坐标 % 首先建立一个空的map变量,以免后面调用isempty(map)时出错 map = [];   %   IPTCHECKNARGIN(LOW,HIGH,NUM_INPUTS,FUNC_NAME) 检查输入参数的个数是否 %   符合要求,即NUM_INPUTS中包含的输入变量个数是否在LOW和HIGH所指定的范围 %   内。如果不在范围内,则此函数给出一个格式化的错误信息。 iptchecknargin(3,4,nargin,mfilename);   %   IPTCHECKINPUT(A,CLASSES,ATTRIBUTES,FUNC_NAME,VAR_NAME, ARG_POS) 检查给定 %   矩阵A中的元素是否属于给定的类型列表。如果存在元素不属于给定的类型,则给出 %   一个格式化的错误信息。 iptcheckinput(varargin{1},...               {'uint8','uint16','int16','double'}, ...               {'real', 'nonsparse'},mfilename,'I, X or RGB',1);   switch nargin  case 3 %            可能是imgrayscaling(I, [x1,x2], [y1,y2]) 或 imgrayscaling(RGB, [x1,x2], [y1,y2])   A = varargin{1};   x1 = varargin{2}(1);   x2 = varargin{2}(2);   y1 = varargin{3}(1);   y2 = varargin{3}(2);  case 4   A = varargin{1};%               imgrayscaling(X, map, [x1,x2], [y1,y2])   map = varargin{2};   x1 = varargin{2}(1);   x2 = varargin{2}(2);   y1 = varargin{3}(1);   y2 = varargin{3}(2); end  % 检测输入参数的有效性 % 检查RGB数组 if (ndims(A)==3) && (size(A,3)~=3)        msg = sprintf('%s: 真彩×××像应当使用一个M-N-3维度的数组', ...                   upper(mfilename));     eid = sprintf('Images:%s:trueColorRgbImageMustBeMbyNby3',mfilename);     error(eid,'%s',msg); end   if ~isempty(map)  % 检查调色板   if (size(map,2) ~= 3) || ndims(map)>2     msg1 = sprintf('%s: 输入的调色板应当是一个矩阵', ...                    upper(mfilename));     msg2 = '并拥有三列';     eid = sprintf('Images:%s:inColormapMustBe2Dwith3Cols',mfilename);     error(eid,'%s %s',msg1,msg2);        elseif (min(map(:))<0) || (max(map(:))>1)     msg1 = sprintf('%s: 调色板中各个分量的强度 ',upper(mfilename));     msg2 = '应当在0和1之间';     eid = sprintf('Images:%s:colormapValsMustBe0to1',mfilename);     error(eid,'%s %s',msg1,msg2);   end end   % 将int16类型的矩阵转换成uint16类型 if isa(A,'int16')   A = int16touint16(A); end
    . r1 T/ k; @  w% D& y- |- M

* p, l7 C" @$ X6 Y* {% n) l* P! Z7 y# y) b$ {3 z* P9 w& r; Q4 B$ I5 k

3 x8 L' X0 v+ b0 z: Z% h
  • J1=imgrayscaling(I,[0.3,0.7],[0.15,0.85]); >> figure ,imshow(J1,[]);" _0 Y5 k$ d" R9 y/ `" ]8 R" F
9 ~/ _. u; S& ~) L7 s8 e3 |5 u

8 d2 B! N9 d; {& ~5 k' |  
% L% D7 |5 ^9 J+ J; T7 r/ L8 \/ l
' Q2 m4 [3 V# V1 A    (五)
* S4 L+ S7 e& X$ `& G7 n7 P( }1 Z. l3 Y, d' B4 @! }
    均衡化
( B0 F  n! u' _. x) l! e# F
+ _1 h2 }" X. k$ A, e$ @  n, f    直方图均衡化,灰度级越均匀分布,则图像的对比度越高,易进行判读。
0 H! F1 u3 X" d& J3 Y; }) h5 I2 M+ H  Y  v
     [J,T]=histeq(I);, k& X7 ^" t# ]1 }3 V8 ^1 O9 p7 s
  ^! B- }( L4 @- r3 S6 m
: N2 Z9 K0 C! r1 q: r
     (六)& j8 B" C/ D  h& }8 ]% v9 n
. i" ]1 T/ w0 i, C/ [" f9 h
     规定化0 U, I6 d: X4 `8 S. M7 R$ _, E" }
6 \) m) p  f/ D0 I# u
     相似拟合过程  ,均衡化逆过程。

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2#
发表于 2021-8-31 14:51 | 只看该作者
改变图像的对比度是对直方图的缩放与平移

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3#
发表于 2021-8-31 14:52 | 只看该作者
伽马变换/指数变换/幂次变换/灰度非线性变换不仅改变图像的对比度,还能够增强细节

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4#
发表于 2021-8-31 15:42 | 只看该作者
直方图均衡化,灰度级越均匀分布,则图像的对比度越高,易进行判读
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