数字图像处理简答题复习重点Word格式文档下载.docx
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20、写出腐蚀运算的处理过程。
21、写出膨胀运算的处理过程。
22、为什么YUV表色系适用于彩色电视的颜色表示?
23、简述白平衡方法的主要原理。
24、YUV表色系的优点是什么?
25、请简述快速傅里叶变换的原理。
26、傅里叶变换在图像处理中有着广泛的应用,请简述其在图像的高通滤波中的应用原理。
27、傅里叶变换在图像处理中有着广泛的应用,请简述其在图像的低通滤波中的应用原理。
28、小波变换在图像处理中有着广泛的应用,请简述其在图像的压缩中的应用原理。
29、什么是图像的无损压缩?
给出2种无损压缩算法。
2、对于扫描结果:
aaaabbbccdeeeeefffffff,若对其进行霍夫曼编码之后的结果是:
f=01
e=11a=10b=001c=0001d=0000。
若使用行程编码和霍夫曼编码的混合编码,
压缩率是否能够比单纯使用霍夫曼编码有所提高?
31、DCT变换编码的主要思想是什么?
32、简述DCT变换编码的主要过程。
33、什么是一维行程编码?
简述其与二维行程编码的主要区别。
34、什么是二维行程编码?
简述其与一维行程编码的主要区别。
35、简述一维行程编码和二维行程编码的异同。
36、压缩编码算法很多,为什么还要采用混合压缩编码?
请举例说明。
37、对于扫描结果:
压缩率是否能够比单纯使用行程编码有所提高?
38、连续图像和数字图像如何相互转换?
39、采用数字图像处理有何优点?
46、图像处理中正交变换的目的是什么?
图像变换主要用于那些方面?
49、离散的沃尔什变换与哈达玛变换之间有那些异同?
50、什么是小波?
小波基函数和傅里叶变换基函数有何区别?
51、为何称小波变换为信号的“电子显微镜”,如何实现该功能?
52、傅里叶变换、加窗傅里叶变换和小波变换的时间-频率特性有什么不同?
54、图像增强的目的是什么,它包含那些内容?
55、什么是图像平滑?
试述均值滤波的基本原理。
56、什么是中值滤波,有何特点?
58、从哪些方面说明数据压缩的必要性?
59、数据没有冗余度能否压缩?
60、如何衡量图像编码压缩方法的性能?
61、一图像大小为640×
480,256色。
用软件工具SEA(version1、3)将其分别转成24位色BMP,24位色JPEG,GIF(只能转成256色)压缩格式,24位色TIFF压缩格式,24位色TGA压缩格式,得到的文件大小分别为:
921,654字节;
17,707字节;
177,152字节;
923,044字节;
768,136字节。
分别计算每种压缩图像的压缩比。
62、大部分视频压缩方法是有损压缩还是无损压缩?
63、若图像上任意两像素点的亮度电平值相等或者任意两时刻同一位置上的像素的亮度电平值相等,能够说明上述两种情况下像素相关吗?
64、根据JPEG算法说明JPEG图像显示时会出现马赛克现象的原因。
65、讨论混合编码的优点。
66、Huffman编码有何优缺点?
67、算术编码有何优点?
举例说明其适用范围。
68、JPEG为什么要进行彩色空间转换?
69、JPEG的量化表有何作用?
70、引起图像退化的原因有哪些?
71、盲去卷积方法中,如何选择一个合适的PSF值?
72、什么是阈值分割技术?
该技术适用于什么场景下的图像分割?
73、边缘检测的理论依据是什么?
有哪些方法?
各有什么特点?
74、基于图像边缘的算子分割技术的理论根据是什么?
75、什么是区域?
什么是图像分割?
76、什么是Hough变换?
试述采用Hough变换检测直线的原理。
77、如何表示图像中一点的彩色值?
颜色模型起什么作用?
78、色调、色饱和度和亮度的定义是什么?
在表征图像一点颜色时,各起什么作用?
79、为什么有时需要将一种颜色数据表示形式转换为另一种形式?
如何由RGB数值计算HSV数值?
80、什么是彩色的减性模型和加性模型?
哪一种模型更适合用于显示、图片和打印场合?
81、哪个颜色空间最接近人的视觉系统的特点?
82、为什么在某些场合下要进行彩色量化?
彩色图像的量化的依据是什么?
83、抖动技术是如何利用只能显示较少颜色的设备重现含有丰富色彩图像的?
84、讨论假彩色和伪彩色的差异。
85、讨论彩色图像增强与灰度图像增强的关系。
86、数学形态学主要包括哪些研究内容?
87、基于数学形态学的图像处理有何特点?
95、简述二值图像、彩色图像、灰度图像的区别。
105、图像中的细节特征大致有哪些?
一般细节反映在图像中的什么地方?
106、一阶微分算子与二阶微分算子在提取图像的细节信息时,有什么异同?
107、什么是图像恢复。
108、图像复原和图像增强的主要区别是。
116、举例说明直方图均衡化的基本步骤。
117、简述JPEG的压缩过程,并说明压缩的有关步骤中分别减少了哪种冗余?
118、图像锐化滤波的几种方法。
119、伪彩色增强和假彩色增强有何异同点。
120、图像编码基本原理是什么?
数字图像的冗余表现有哪几种表现形式?
122、什么是直方图均衡化?
124、什么是中值滤波及其它的原理?
125、图像锐化与图像平滑有何区别与联系?
126、在彩色图像处理中,常使用HSI模型,它适于做图像处理的原因有:
128、图像增强时,平滑和锐化有哪些实现方法?
129、简述直方图均衡化的基本原理。
130、当在白天进入一个黑暗剧场时,在能看清并找到空座位时需要适应一段时间,试述发生这种现象的视觉原理。
131、说明一幅灰度图像的直方图分布与对比度之间的关系
132、对于椒盐噪声,为什么中值滤波效果比均值滤波效果好?
134、什么是图像运算?
具体包括哪些?
135、图像都有哪些特征?
136、简述基于边缘检测的霍夫变换的原理。
137、假彩色增强和伪彩色增强的区别是什么?
139、阐述数字图像处理与模拟图像处理相比都有哪些优点。
140、简述数字图像信息的特点。
143、解释什么是马赫带效应。
144、简述人的视觉过程。
145、图像可分为哪几类?
并阐述各类图像的特点。
146、图像获取包括哪些步骤?
各个步骤又会影响图像质量的哪些参数?
147、举例说明差影法的用处。
148、图像基本运算可以分为哪几类。
149、有哪几种常见的几何变换?
150、图像旋转会引起图像失真吗?
151、二维傅立叶变换有哪些性质?
152、图像处理中正变换的目的是什么?
图像变换主要用于哪些方面。
153、图像增强的目的是什么?
它通常包含哪些技术?
154、直接灰度变换增强技术通常包含哪些内容?
1.①图像数字化:
将一幅图像以数字的形式表示。
主要包括采样和量化两个过程。
②图像增强:
将一幅图像中的有用信息进行增强,同时对其无用信息进行抑制,提高图
像的可观察性。
③图像的几何变换:
改变图像的大小或形状。
④图像变换:
通过数学映射的方法,将空域的图像信息转换到频域、时频域等空间上进
行分析。
⑤图像识别与理解:
通过对图像中各种不同的物体特征进行定量化描述后,将其所期望
获得的目标物进行提取,并且对所提取的目标物进行一定的定量分析。
2.图像识别与理解是指通过对图像中各种不同的物体特征进行定量化描述后,将其所期望
比如要从一幅照片上
确定是否包含某个犯罪分子的人脸信息,就需要先将照片上的人脸检测出来,进而将检测出
来的人脸区域进行分析,确定其是否是该犯罪分子。
5.①图像的几何变换:
比如图像的平移、旋转、放大、缩小等,
这些方法在图像配准中使用较多。
②图像变换:
比如傅里叶变换、小波变换等。
6.图像的数字化主要包含采样、量化两个过程。
采样是将空域上连续的图像变换成离散采
样点集合,是对空间的离散化。
经过采样之后得到的二维离散信号的最小单位是像素。
量化
就是把采样点上表示亮暗信息的连续量离散化后,用数值表示出来,是对亮度大小的离散化
。
经过采样和量化后,数字图像可以用整数阵列的形式来描述。
7.如果量化级数过小,会出现伪轮廓现象。
量化过程是将连续变化的颜色划分到有限个级
别中,必然会导致颜色信息损失。
当量化级别达到一定数量时,人眼感觉不到颜色信息的丢
失。
当量化级数过小时,图像灰度分辨率就会降低,颜色层次就会欠丰富,不同的颜色之间
过度就会变得突然,可能会导致伪轮廓现象。
8.二值图像是指每个像素不是黑,就是白,其灰度值没有中间过渡的图像。
这种图像又称
为黑白图像。
二值图像的矩阵取值非常简单,每个像素的值要么是1,要么是0,具有数据量小的特点。
彩色图像是根据三原色成像原理来实现对自然界中的色彩描述的。
红、绿、蓝这三种基
色的的灰度分别用256级表示,三基色之间不同的灰度组合可以形成不同的颜色。
9.二值图像是指每个像素不是黑,就是白,其灰度值没有中间过渡的图像。
二值图像的矩阵取值非常简单,每个像素的值要么是1,要么是0,具有数据量
小的特点。
灰度图像是指每个像素的信息由一个量化后的灰度级来描述的数字图像,灰度图像中不
包含彩色信息。
标准灰度图像中每个像素的灰度值是0-255之间的一个值,灰度级数为256级。
10.灰度图像是指每个像素的信息由一个量化后的灰度级来描述的数字图像,灰度图像中不
彩色图像是根据三原色成像原理来实现对自然界中的色彩描述的。
11.
(1)计算旋转后行、列坐标的最大值和最小值。
(2)根据最大值和最小值,进行画布扩大,原则是以最小的面积承载全部的图像信息。
(3)计算行、列坐标的平移量。
(4)利用图像旋转公式计算每个像素点旋转后的位置。
(5)对于空穴问题,进行填充。
13.邻近插值法就是将判断为空穴位置上的像素值用其相邻行(或列)的像素值来填充。
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