[发明专利]一种基于数学形态学的图像边缘检测方法无效

专利信息
申请号: 201010251698.6 申请日: 2010-08-10
公开(公告)号: CN101930597A 公开(公告)日: 2010-12-29
发明(设计)人: 谢磊;陈惠芳;艾鑫 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G06T5/00 分类号: G06T5/00
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 杜军
地址: 310027 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 数学 形态学 图像 边缘 检测 方法
【权利要求书】:

1.一种基于数学形态学的图像边缘检测方法,其特征在于该方法包括以下步骤:

步骤一.采用不同尺度的结构元素对图像进行形态学处理,获取边缘信息图像;具体方法为:

首先根据需要选取不同尺度的结构元素;对于尺度为n,即(2n-1)×(2n-1)的结构元素,划分为nD1、nD2、nD3、nD4、nD和nDrod1共六个域,nD1、nD2、nD3、nD4、nD和nDrod1分别为D1、D2、D3、D4、D、Drod1自身做n-1次膨胀运算所得;

然后对待处理的图像f分别进行两种处理,一种先进行开启运算后闭合运算,另一种先进行闭合运算后开启运算,然后将两种运算进行加权,得到的结果记为g(r,c),

g(r,c)=ω×((f·b)оb)(r,c)+(1-ω)×((fоb)·b)(r,c)

其中ω为加权因子,0<ω<1;“·”为闭合算子;“ο”为开启算子,r和c为函数的参数,b为结构元素;

再将g(r,c)分别进行膨胀与腐蚀运算,二者相减得到G;

G=(gb)(r,c)-(gΘb)(r,c)]]>

对于尺度为n的结构元素,其边缘信息图像为En(r,c),

En(r,c)=min{GnDrod1(r,c),GnD(r,c),Gn(r,c)}]]>

其中Gn(r,c)=max{|GnD1(r,c)-GnD2(r,c)|,|GnD3(r,c)-GnD4(r,c)|}]]>

分别表示采用边缘检测算子G在nDrod1、nD、nD1、nD2、nD3和nD4各个域上进行运算所得的结果;

步骤二.对边缘信息图像进行加权合并,获取总边缘信息图像E(r,c),其中n>0,m为所选的最大尺度值;

步骤三.对总边缘信息图像的边缘点进行细化和阈值分割,得到最终的二值边缘图像;具体方法为:

首先采用非极大值抑制法对边缘点进行细化,对于像素点a,考虑以它为原点的3×3矩阵的各个像素,以行列坐标将这9个像素点分别标记为(-1,-1),(-1,0),(-1,1),(0,-1),(0,0),(0,1),(1,-1),(1,0),(1,1),若该像素点对于以下4种情况都不满足,则将像素点a的像素灰度值修正为上述9个像素灰度值的最小值;

情况1.a(-1,-1)+a(-1,0)+a(-1,1)<a(0,-1)+a(0,0)+a(0,1)且a(0,-1)+a(0,0)+a(0,1)>a(1,-1)+a(1,0)+a(1,1)

情况2.a(-1,-1)+a(0,-1)+a(1,-1)<a(-1,0)+a(0,0)+a(1,0)且a(-1,0)+a(0,0)+a(1,0)>a(-1,1)+a(0,1)+a(1,1)

情况3.a(-1,-1)+a(-1,0)+a(0,-1)<a(-1,1)+a(0,0)+a(1,-1)且a(-1,1)+a(0,0)+a(1,-1)>a(0,1)+a(1,0)+a(1,1)

情况4.a(-1,0)+a(-1,1)+a(0,1)<a(-1,-1)+a(0,0)+a(1,1)且a(-1,-1)+a(0,0)+a(1,1)>a(0,-1)+a(1,-1)+a(1,0)

其中a(-1,-1)、a(-1,0)、a(-1,1)、a(0,-1)、a(0,0)、a(0,1)、a(1,-1)、a(1,0)、a(1,1)分别代表各像素对应的灰度值;

然后将细化之后的灰度边缘信息图像通过设定的阈值进行阈值分割,即图像中灰度值大于设定的阈值的像素灰度值置为255,小于等于设定的阈值的像素灰度值置为0,得到最终的二值边缘图像。

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