2023年繪制數(shù)字圖像灰度直方圖實(shí)驗(yàn)報(bào)告matlab實(shí)現(xiàn)_第1頁(yè)
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數(shù)字圖像解決實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)一繪制直方圖學(xué)號(hào)姓名日期實(shí)驗(yàn)一繪制直方圖一、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容編程繪制數(shù)字圖像的直方圖。直方圖均衡解決。二、實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)思想或者流程圖?;叶戎狈綀D是將數(shù)字圖像的所有像素,按照灰度值的大小,記錄其所出現(xiàn)的頻度。通常,灰度直方圖的橫坐標(biāo)表達(dá)灰度值,縱坐標(biāo)為半個(gè)像素個(gè)數(shù),也可以采用某一灰度值的像素?cái)?shù)占全圖像素?cái)?shù)的比例作為縱坐標(biāo)。直方圖均衡方法的基本原理是:對(duì)在圖像中像素個(gè)數(shù)多的灰度值(即對(duì)畫面起重要作用的灰度值)進(jìn)行展寬,而對(duì)像素個(gè)數(shù)少的灰度值(即對(duì)畫面不起重要作用的灰度值)進(jìn)行歸并。從而達(dá)成清楚圖像的目的。源程序并附上注釋。clearall%一,圖像的預(yù)解決,讀入彩色圖像將其灰度化PS=imread('1.jpg');%讀入JPG彩色圖像文獻(xiàn)imshow(PS)%顯示出來(lái)title('輸入的彩色JPG圖像')imwrite(rgb2gray(PS),'PicSampleGray.bmp');%將彩色圖片灰度化并保存PS=rgb2gray(PS);%灰度化后的數(shù)據(jù)存入數(shù)組%二,繪制直方圖[m,n]=size(PS);%測(cè)量圖像尺寸參數(shù)GP=zeros(1,256);%預(yù)創(chuàng)建存放灰度出現(xiàn)概率的向量fork=0:255GP(k+1)=length(find(PS==k))/(m*n);%計(jì)算每級(jí)灰度出現(xiàn)的概率,將其存入GP中相應(yīng)位置endfigure,bar(0:255,GP,'g')%繪制直方圖title('原圖像直方圖')xlabel('灰度值')ylabel('出現(xiàn)概率')%三,直方圖均衡化S1=zeros(1,256);fori=1:256forj=1:iS1(i)=GP(j)+S1(i);%計(jì)算SkendendS2=round((S1*256)+0.5);%將Sk歸到相近級(jí)的灰度f(wàn)ori=1:256GPeq(i)=sum(GP(find(S2==i)));%計(jì)算現(xiàn)有每個(gè)灰度級(jí)出現(xiàn)的概率endfigure,bar(0:255,GPeq,'b')%顯示均衡化后的直方圖title('均衡化后的直方圖')xlabel('灰度值')ylabel('出現(xiàn)概率')%四,圖像均衡化PA=PS;fori=0:255PA(find(PS==i))=S2(i+1);%將各個(gè)像素歸一化后的灰度值賦給這個(gè)像素endfigure,imshow(PA)%顯示均衡化后的圖像title('均衡化后圖像')imwrite(PA,'PicEqual.bmp');程序運(yùn)營(yíng)結(jié)果比較。(涉及結(jié)論)原始圖像均衡化后圖象原圖像直方圖均衡化后直方圖通過(guò)原始圖像和均衡化后的圖像對(duì)比,均衡化后圖像由彩色圖像變?yōu)榱嘶叶葓D像。原始圖像直方圖與均衡化后直方圖對(duì)比,均衡化后的直方圖灰度值更加平均,在整幅圖像中不在集中。實(shí)驗(yàn)體會(huì)。(心得體會(huì)、收獲)通過(guò)本次實(shí)驗(yàn),我學(xué)會(huì)了對(duì)matlab的基本操作,可以在mat(yī)lab下進(jìn)行簡(jiǎn)樸的編程、調(diào)試和修改操作。同時(shí)我知道了直方圖均衡化是把原始圖像的灰度直方圖從比較集中的某個(gè)灰度區(qū)

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