1. 获取图像像素指针CV_Assert(myImage.depth() == CV_8U);Mat.ptr(int i=0) 获取像素矩阵指针,索引i表示第几行,从0开始计行数。获得当前行指针const uchar* current= myImage.ptr(row );获取当前像素点P(row, col)像素值 p(row, col) =current[col]2. 像素范围处理satur
    USM锐化是用来锐化图像边缘,它通过调整图像边缘细节对比度,并在边缘两侧生成一条亮线一条暗线,使画面整体更加清晰。    USM锐化用公式描述很麻烦,这里干脆实现步骤列于下面:    1、备份图像原数据;    2、按给定半径对图像进行高斯模糊; &nbs
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# -*- coding:utf-8 —*- import numpy as np import cv2 # 目标: # 获取像素值并修改 # 获取图像信息 # 图像RIO() # 图象通道拆分及合并 # step1: 获取图像信息 # 读取图片 读入彩色图和灰度图 # color_img = cv2.imread("TestOpencv.jpg"
本节为opencv数字图像处理(8):频率域滤波第五小节,使用频率域滤波器进行图像平滑与锐化,主要包括:理想低通/高通滤波器,巴特沃斯低通/高通滤波器、高斯低通/高通滤波器、频率域拉普拉斯算子、高频强调滤波器以及同态滤波介绍和C++实现。1. 使用低通滤波器进行图像平滑  考虑图像中边缘与其他尖锐灰度转变对其傅里叶变换高频内容有贡献,因此在频率域平滑图像可通过高频分量衰减来达到,即低
PS菜单: 滤镜/锐化/USM锐化 USM锐化滤镜工作原理 两种颜色相交时,不改变颜色本身,而只是将其交线变得清楚一些,可使图像看起来更清晰,这正是人眼一种观察特征。 采用照相制版中虚光蒙版(模糊遮罩)原理,通过加大图像中相邻像素间颜色反差,使图像不同颜色之间生成明显分界线,从而提高图像整体清晰效果。
转载 2023-12-26 21:12:27
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平滑图像:滤波器平滑 也称 模糊, 是一项简单且使用频率很高图像处理方法。平滑处理用途有很多, 但是在本教程中我们仅仅关注它减少噪声功用 (其他用途在以后教程中会接触到)。平滑处理时需要用到一个 滤波器 。最常用滤波器是 线性不妨把 滤波器 想象成一个包含加权系数窗口,当使用这个滤波器平滑处理图像时,就把这个窗口滑过
转载 2024-04-03 21:10:25
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USM锐化(Unsharp Mask Sharpening)是Adobe Photoshop中使用一种锐化方法,它原理和拉普拉斯锐化相似,都
原创 6月前
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# Python中USM锐化技术详解 USM锐化(Unsharp Masking)是一种广泛应用于图像处理技术,旨在增强图像边缘和细节。在数字图像处理中,通过对图像进行锐化处理,使得图像看起来更加清晰、细节更加突出。本文将介绍USM锐化原理,使用Python实现该技术,并提供完整代码示例。 ## USM锐化原理 USM锐化基本原理是通过对图像模糊版本与原图之间差异进行增强,从
原创 10月前
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PS 图像滤镜— — USM 锐化
PS
转载 2016-04-24 15:14:00
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本文用 Python 实现 PS 滤镜中 USM 锐化效果,具体算法原理和效果可以参考之前博客: javascript:void(0) import matplotlib.pyplot as plt from skimage import io from skimage.filters import gaussian file_name='D:/Visual Effects/PS
转载 2017-10-25 19:34:00
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 1、boxFilter函数——方框滤波void boxFilter(InputArray src,    //输入图像          OutputArray dst,   //输出图像          int ddepth,       //输出图像深度,-1表示使用原图深度,即 src.depth()          Size ksize,       //内核大小,Si
图像梯度、图像边缘图像梯度、图像边缘图像梯度、图像边缘
原创 2021-08-02 14:17:23
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Quote :It is indeed a well-known result in image processing that if you subtract its Laplacian from an image, the image edges are amplified giving a sharper image. [From OpenCV 2 Computer Vision
转载 2023-08-23 16:25:31
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# 项目方案:优化图像锐化效果 在图像处理领域,锐化是一项重要技术,主要用于增强图像细节和清晰度。USM(Unsharp Masking)技术是一种常见图像锐化方法。本文将探讨如何调整USM参数,以获得比较清晰图像,并提供相应代码示例。此外,我们将通过饼状图与旅行图,辅助说明在优化图像锐化过程中各项参数重要性及其影响。 ## 一、项目背景 在数字图像处理中,锐化主要目的是提高
Unsharp Mask是图像增强方面的一个比较有效工具,其实际上是一类算法总称,而不是特指Photoshop中USM锐化。但是PS提供USM锐化确实同类算法中佼佼者,既能增强边缘,又使得平滑变化区域中存在噪音不会得到同步增强。
原创 2021-08-23 17:23:20
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我们将能够使用笔刷工具称为绘制型工具或绘图工具,它们另一个共同点就是都依赖于鼠标移动轨迹产生作用,因此也被称为轨迹型 绘图工具。模糊工具是将涂抹区域变得模糊,模糊有时候是一种表现手法,将画面中其余部分作模糊处理,就可以凸现主体。注意模糊工具操作是类似于喷枪可持续作用,也就是说鼠标在一个地方停留时间越久,这个地方被模糊程度就越大锐化工具作用和模糊工具正好相反,它是将画面中模糊部分变
转载 2024-03-14 16:55:25
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前言图像锐化 (image sharpening) 是补偿图像轮廓,增强图像边缘及灰度跳变部分,使图像变得清晰,分为空间域处理和频域处理两类。图像锐化是为了突出图像上地物边缘、轮廓,或某些线性目标要素特征。这种滤波方法提高了地物边缘与周围像元之间反差,因此也被称为边缘增强。实现效果原图USM锐化Laplace锐化 上面三图从左到右分别是原图、USM锐化、Laplace锐化
获取图像像素指针CV_Assert(myImage.depth() == CV_8U);Mat.ptr(int i=0)获取像素矩阵指针,索引i表示第i行,从0开始计数;获得当前指针const uchar* current = myImage.ptr(row);获取当前像素点P(row, col)像素值p(row, col) = current[col];像素范围处理saturate_casts
转载 2023-07-28 15:18:32
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图像锐化空域滤波器        1.拉普拉斯滤波 平均滤波器是低通滤波器。然而,所谓锐化,即是将图像细节强调出来。这里进行了一个假设,假设细节部分是图像高频成分。从这里看来,其实锐化滤波器是与平均滤波器是相反操作。      对于一个一次元函数,其一阶微分为这样微分被称为向前一次微分,这样微分会产生一个采样
转载 2024-04-07 08:58:54
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图像锐化图像锐化(image sharpening)是补偿图像轮廓,增强图像边缘及灰度跳变部分,使图像变得清晰,分为空间域处理和频域处理两类。图像锐化是为了突出图像上地物边缘、轮廓,或某些线性目标要素特征。这种滤波方法提高了地物边缘与周围像元之间反差,因此也被称为边缘增强。图像锐化处理目的是为了使图像边缘、轮廓线以及图像细节变得清晰,经过平滑图像变得模糊根本原因是因为图像受到
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