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百度云上传
资源描述使用自己的百度云账号将手机上的图片上传到百度云上,1、可以获取百度云的账号信息。2、在这个账号上上传图片。3、可以在PC端验证存在该图片。
- 2022-06-16 02:38:33下载
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Canny算子,sobel算子,laplace算子实现的图像边缘检测
本代码使用opencv编写,针对的是图像图像处理,可以实现对图像的边缘检测,其使用了3个常用的算子:Canny算子,sobel算子,laplace算子。这三个是不同的例程,可以对边缘检测结果进行对比,比较三种检测方法。
- 2022-04-24 02:33:08下载
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snake模型(论文+代码)
Snake模型称为动态轮廓模型(Active Contour Model)是Kass与1987年提出的,它对于在噪声和对比度不敏感,能将目标从复杂背景中分割出来,并能有效的跟踪目标的形变和非刚体的复杂运动而被广泛用于图像分割和物体跟踪等图像处理领域。Snake主要原理是先提供待分割图像的一个初始轮廓的位置,并对其定义个能量函数,是轮廓沿能量降低的方向靠近。当能量函数达到最小的时候,提供的初始轮廓收敛到图形中目标的真实轮廓。Snake能量函数是有内部能量函数和外部能量函数组成,内部能量控制轮廓的平滑性和连续性,外部能量由图像能量和约束能量组成,控制轮廓向着实际轮廓收敛,其中约束能量可根据具体的对象形态定义,使得snake具有很大的灵活性。Snake模型发展10多年来,许多学者对于经典的snake模型做了改进,提出各种改进的snake模型,其中梯度矢量流(Gradient Vector Flow,GVF)模型扩大了经典snake的外力作用范围,加强了对目标凹轮廓边缘的吸引力,提高了传统的snake模型。文件中包含snake数学模型介绍的论文以及实现算法的代码,对学习该算法的科研人员会有帮助
- 2022-06-20 19:29:55下载
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K-means算法
基于K-means的彩色图像分割算法,这是源代码,以供大家参考和学习。。。特征空间聚类法进行图像分割是将图像空间中的像素用对应的特征空间点表示,根据它们在特征空间的聚集对特征空间进行分割,然后将它们映射回原图像空间,得到分割结果。其中,C均值聚类K均值算法先选K个初始类均值,然后将每个像素归入均值离它最近的类并计算新的类均值。
- 2023-07-03 20:05:02下载
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opencv打开双摄像头
使用opencv打开双摄像头,显示所打开的摄像头视频,简单的c++程序
- 2022-05-30 21:51:04下载
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基于边缘特征的图像配准算法
基于边缘特征的图像配准算法是将不同时间、不同的传感器(成像设备)或不同条件下(天候、照度、摄像位置和角度等)获取的同一场景的两幅或多幅图像根据其边缘特征进行匹配、叠加的处理,最终生成一幅全景图像的方法。该方法具有抗噪性强,匹配速度快,误匹配率低,适用于多种类型的图像等优点,主要可以运用于以下领域: (1)军事研究领域,如飞行器辅助导航系绞、武器投射系统的末制导以及寻地等应用研究; (2)医学图像分析,如数字剪影血管造影DSA血管造影术、肿瘤检测、白内障检测、CT、MRI、 PET、 SPECT图像结构信息融合; (3)模式识别,如特征识别、波形分析、签名证实、目标物运动跟踪、序列图像分析等; (4)计算机视觉,可用于目标定位、自动质量控制等; (5)遥感数据分析,多电磁波段图像信息融合,如多谱段的等场景分类、定位和识别定义好的或已知特征的场景、自然资源监控、核生长监控、市区增长检测等。 本算法实现使用VC++6.0为开发环境,目前只支持灰度图像,感兴趣的朋友可以进一步扩展
- 2022-03-22 04:51:07下载
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opencv1.0--平均背景法--提取前景
应用背景平均背景法是一种学习背景场景和分割前景目标的简单方法。这种方法只能用于背景场景中不包含运动部分。而且,这种方法还要求光线保持不变,比如室内静止场景。关键技术 在视频对背景进行建模的过程中,每2帧图像之间对应像素点灰度值算出一个误差值,在背景建模时间内算出该像素点的平均值,误差平均值,然后在平均差值的基础上+-误差平均值的常数(这个系数需要手动调整)倍作为背景图像的阈值范围,所以当进行前景检测时,当相应点位置来了一个像素时,如果来的这个像素的每个通道的灰度值都在这个阈值范围内,则认为是背景用0表示,否则认为是前景用255表示。
- 2022-01-26 01:46:40下载
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vibe 前景检测
ViBe是一种像素级视频背景建模或前景检测的算法,效果优于所熟知的几种算法,对硬件内存占用也少,很简单
- 2023-02-11 09:10:03下载
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图像格式转换程序 用C++编写的程序
此程序用于图像格式的各种转换 使用C++编写的 C++中不能处理所有的图像格式 将其图像格式转换成BMP格式是有必要的。
- 2022-03-23 23:55:25下载
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拉普拉斯锐化(边缘检测)
图象在传输和转换过程中,一般情况下质量都要降低,除了加入了噪声的因素之外,图象还要变得模糊一些。这主要因为图象的传输或转换系统的传递函数对高频成分的衰减作用,造成图象的细节和轮廓不清晰。图象锐化就是加强图象中景物的细节和轮廓,使图象变得较清晰。在数字图象中,细节和轮廓就是灰度突变的地方。我们知道,灰度突变在频城中代表了一种高频分量,如果使图象信号经历一个使高频分量得以加强的滤波器,就可以达到减少图象中的模糊,加强图象的细节和轮廓的目的。可以看出,锐化恰好是一个与平滑相反的过程。我们使用对象素及其邻域进行加权平均,也就是用积分的方法实现了图象的平滑;反过来,应当可以利用微分来锐化一个图象。
- 2022-09-02 06:55:02下载
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