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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
: m) Z9 h- v# R9 H* ~* w
     (一)
) P* F- s1 X& C0 V3 E4 w% w6 R+ ~$ [1 L
      灰度的线性变换。# r' I0 T9 J$ y+ A* a
- M+ l" l2 s- [, ^2 m; X# i# g5 \
      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。+ a' f6 p% V7 h& W1 [) e4 F8 G3 A
0 b! T1 j% D3 F) Q% e4 M
  • 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');
    1 a% Y( j$ U* ~. V3 O% I' w5 o# R

, e0 t( A6 c% w; r7 x$ X) Q- t2 c$ h6 @6 _+ X- u% o

+ B( h: A) d0 Q2 V6 B4 A1 }- c& k' T. F! E5 y5 t9 s0 t
      (二)
% w  V- d5 W: C) m* {1 a( S/ M! Q" f0 q1 I) u2 B! V3 Y/ X  w
      伽马变换/指数变换/幂次变换/灰度非线性变换
* X4 i6 j  L- z; s* I
! q, U' K3 l% W% z  v2 U     不仅改变图像的对比度,还能够增强细节。
, B9 M+ {. ^9 F3 {7 v
$ ]5 ~/ p# O' W0 v+ a
  • 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');
    : k8 _" M. R# H9 M' L- h
9 A2 `9 \0 e* t- A
" X: V* Q2 i8 g, @# w- P

5 q; t8 {* V6 g) w" Y* W
, t: m/ l$ F6 Q* i$ y7 n      (三)
% A( t3 \4 [' F! _2 Z
. f/ j: G. U, G$ e( m# o       阈值灰度变换( s$ I9 Q* Y6 l( t

0 d4 U4 M* ?7 _* L) t: ^* H: g       阈值化,二值化,从复杂的背景中提取感兴趣的部分。
7 P' }' C- M8 m% u4 G
. h6 f+ w8 D; P6 c" y9 p+ A5 E$ W7 f& H: C/ a2 s
       (四)1 c0 E4 ^, L3 N( {1 Q+ H& y3 e. J
# Q! J9 F% O! E: H+ \
        分段线性变换! ]" {3 n/ b- a7 p# |  [" G( l

% U8 n3 @$ M! q* i( ~! J' _4 k  f
  • 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
    6 R8 m& E) m6 Y" \1 v$ L1 Y6 p6 ?
6 H/ u' W5 V+ P
" k$ P- ?2 K4 P: T- Y2 H
. a3 Z" N% J- n3 w
  • J1=imgrayscaling(I,[0.3,0.7],[0.15,0.85]); >> figure ,imshow(J1,[]);
    ( D  ^$ m5 U4 z/ h5 q  e
! w) W! H  I. j7 X' Q
- u4 a0 F1 J8 U; }! G& ^
  
5 E* X0 F1 G3 W8 g/ h
8 \$ e* R6 z6 N- U+ w2 G; s8 ~    (五)
3 h% p$ y9 X# F1 t6 c" h) k: j  A# A& J( j& O
    均衡化6 ~# @% f6 I% T3 F) \

; N3 E2 f- i3 Y8 `0 z& U; H& l5 g    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。! R" d$ ~, `% h* i; S
8 f1 B+ o! `+ A8 ?2 V% J
     [J,T]=histeq(I);
! _) W$ L+ \1 f& |; k' C$ A# s; V1 [, W" {+ z, i  i

7 Y5 x* p8 m; G/ P' o     (六)
- P$ O% P& ~/ w9 }
  D! Y/ h" C, a+ o1 l9 O     规定化
( i2 _! p5 C8 s( E3 m; a" j8 i# S3 u, Q. m5 i# Q6 `& Y$ A
     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

该用户从未签到

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

该用户从未签到

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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