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相似文献
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1.
本文对Landsat-MSS遥感图象模式进行了傅里叶变换和高斯滤波的原理分析,提出了利用101数字图象处理系统对海湾遥感图象模式进行这种变换、滤波时参数的选择和处理方法;对处理效果进行了讨论。  相似文献   

2.
计算机图象处理技术近十多年来在遥感、生物医学、工业等许多领域中得到迅速的发展和应用。它所必需的图象处理系统也在不断地发展和完善中。 由清华大学无线电电子学系设计并研制的 TS—79数字图象处理系统是由具有电视摄象输入和 TV数字图象显示的独立的图象子系统与 DJS—100系列计算机经计算机图象控制器接口联机而成的。研制成功后已在图象压缩编码、运动目标图象恢复、机械密栅云纹应变图案测试等项科研中得到应用。它的主要技术指标如下: 图象数字化清晰度: 256 × 256线,图象量化精度: 8比特,图象存贮器: 256 ×256 × 8比特,图…  相似文献   

3.
本文将光弹试验技术与数字图象处理技术相结合使光弹试验图象能进行数据自动采集、处理和分析。它代表了现代光测力学的一个发展方向,有很高的实用价值。所用的图象处理系统是我校研制的 WT1图象处理系统,所用处理技术主要有:1.对等色线找条纹的中心线,并用样条函数内插法计算指定截面上的条纹级数。2.用人机对话及最小二乘方找等倾线中心线。通过典型例题分析可看出数字图象信息处理技术进行光弹数据采集及处理分析是行之有效的方法,获得结果较为满意。该方法的研究成功为今后光弹性应力分析全自动化创造了条件。  相似文献   

4.
图象灰度的处理方法及实现   总被引:6,自引:2,他引:6  
在图象工程中,图象处理、图象分析、图象理解作为其研究的三个重要层次,图象处理是图象目前发展的主体技术。图象的灰度处理作为图象处理的最基础理论之一,本文探讨了通过读取数字图象基础数据,进行图象变换、增强、均衡化等过程,完成图象灰度处理的整个过程有其实现的方法。  相似文献   

5.
医学X光病理检查片由于成象条件和显影条件等的限制,病灶图象的衬比(对比度)较低,某些重要的信息被掩盖了,影响医生对病情作出正确诊断。利甲数字图象处理方法选择适当的变换函数,用区域衬比增强方法对医学X光片进行处理,增强了图象的衬比,使图片中某些肉眼看不清的特征信息显现出来,提高了诊断的准确性。  相似文献   

6.
简要介绍了工程选线、选址勘测中遥感技术的应用概况;阐述了工程地质遥感技术应用的特点,认为工程地质遥感技术应用有别于其他领域;强调了我国工程地质遥感技术应用与其他国家不同,形成了我国自己的应用特点,这些特点是由我国国情决定的;探讨了工程地质遥感技术应用的若干问题,包括遥感图像判释,遥感图像处理、数据综合分析、施工阶段遥感技术应用等。  相似文献   

7.
利用超声回波作人体组织的断层显象并用数字处理方法提高成象质量是诊断医学的重要技术之一。本文综述了超声图象的数字处理方法。(一)数字滤波技术。采用线性数字滤波器可以实现对超声图象信息的累加平均、低通、高通、陷波和精通。采用离散宫氏变换(DFT)及快速富氏变换(FFT)可进行实时处理。应用反滤波或反卷积可以使超声信息受人体组织作用产生的畸变得到校正。采用模板运算是一种方便、灵活的方法。此外,还可以采用如同形态滤波器等非线性滤波技术来改善图象质量。(二)图象增强技术。可以采用直方图均衡、非线性伸展、内插补技术、伪着色等方法以增强图象。此外还可以采用边沿测量及轮廓追述的方法来提高确诊率。(三)应用计算机的超声断层显象。这是一种新的超声图象处理方法,尚在实验室研究阶段,但值得重视。  相似文献   

8.
对川西南自贡-沐川地区的遥感数字图象进行电子计算机处理及地质解译,取得了良好的效果。共解译出隐伏环形构造8个,隐伏断裂25条,并指出五宝镇隐伏在起和金花鼻状背斜为有利的含气地段,值得进一步钻探证实。本文指出,采用数字图象处理技术能有效地改善原始遥感图象,提高其地质解译程度。应用于油气勘探中,具有速度快、成本低、效益高等优点,值得推广。  相似文献   

9.
为了增强数字图象处理系统的人机对话的功能,作者研制出一种新式图象显示装置,此显示装置在数字图象的画面上叠加各种用于标记的数字、符号、及多种测绘图形,还可利用灵活的光标功能,实现图象的定位、区域分割、以及某些几何参数的测量。本文主要介绍此显示装置的设计原理和基本结构。  相似文献   

10.
本文提出了一种用计算机进行干涉图象数字分析和处理的新方法。该方法以分析干涉图象的二维傅氏谱为基论,引入电子学的调制解调技术,采用数字图象处理技术进行图象预处理、清噪声处理和信号滤波处理;进而求出干涉图象中所反映的被检测光学零件的质量信息。我们组装了一个以IBM-PC微机为主处理器的数字干涉图象分析系统;编制了一套完整的干涉图象分析程序。实验结果表明该方法提高了检测的精度和可靠性。它为高精度检测光学零件质量提供了一种有力的自动测试手段。  相似文献   

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