Képfeldolgozás - esettanulmányok

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Számítógép grafika.
Advertisements

Informatikai alapismeretek Hardver
Az emberi látás Segédanyag a Villamosmérnöki Szak
Az optikák tulajdonságai
A fotokémiai képrögzítés
A térvezérelt tranzisztorok I.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke A termikus tesztelés Székely Vladimír.
A bipoláris tranzisztor III.
A bipoláris tranzisztor II.
Analóg alapkapcsolások
Számítógépes grafika és képfeldolgozás
A bipoláris tranzisztor V.
Számítógépes grafika Szirmay-Kalos László
Számítógépes grafika Szirmay-Kalos László
1 Matematika oktatás mérnök és műszaki informatikai képzésekben Ráckeve, március 2-4. Moson Péter, BME, Matematika Intézet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi.
Feladatok - BAR K+F Vámossy Zoltán 2010 Summer School on Image Processing (SSIP) nyári egyetem feladatai és saját ötletek alapján.
Matematika III. előadások MINB083, MILB083
Matematika III. előadások MINB083, MILB083
Implementált képfeldolgozó algoritmusok
Számítógépes Grafika 2. gyakorlat Programtervező informatikus (esti) 2011/2012 őszi félév.
Bevezetés: a Számítógépi grafika tárgya (Szemelvények: amit tudni illik)
Turbo Pascal 11..
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke A termikus tesztelés Székely Vladimír.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Az elektrosztatikus mozgatás Székely Vladimír Mizsei.
Számítógépes grafika és képfeldolgozás IV előadás: Képfeldolgozási esettanulmányok, képfájl formátumok Jegyzet: Székely Vladimír: Képfeldolgozás 7. fejezet.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke IC layout tervek tesztelése.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke IC layout tervek tesztelése.
A bipoláris tranzisztor IV.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 Integrált mikrorendszerek:
A térvezérelt tranzisztorok I.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A bipoláris tranzisztor I.
Berendezés-orientált IC-k BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Székely Vladimír, Mizsei János 2004 április BME Villamosmérnöki.
Analóg alapkapcsolások
A grafikus megjelenítés elvei
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris tranzisztor.
Monitorok.
Térképészet Színmodellek.
Pixel műveletek, képek Szirmay-Kalos László.
Számítógépes grafika Bevezetés
Átmenet az osztatlan és a kétlépcsős képzés szakjai között A BME-VIK példája 1. Zoltai József egyetemi docens, Dékáni Hivatalvezető BME-VIK.
Matematika oktatás mérnök és informatikai képzésekben Ráckeve, március Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem, 1949) Bölcsészettudományi Kar Gazdaságtudományi.
Mi az RGB? Red Green Blue, a képernyős szín-megjelenítés modellje. Ha mindhárom alapszín teljes intenzitással világít, fehér színt kapunk. Ha mindhárom.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Barsi Árpád BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
Informatikai alapismeretek Hardver
Grafika alapfogalmak.
A színek szerepe a térképészetben
Számítógépes grafika és képfeldolgozás
A félvezető eszközök termikus tulajdonságai
Képek, képfeldolgozás Szirmay-Kalos László.
Számítógépes grafika és képfeldolgozás
Bemutatkozás Magdics Milán Született: Budapest, augusztus 30.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Termikus hatások analóg integrált áramkörökben Esettanulmány:
Digitális képfeldolgozás Póth Miklós. Digitális képtípusok Raszter – Képpontokból épül fel Vektor – egyenletekből épül fel.
6/b. hét Vajta: Képfeldolgozás és megjelenítés 2017 tavasz
Informatikai alapismeretek Hardver
Adatfeldolgozási ismeretek 1/15. ML, 2017
2. A számító- gépes grafika eszközei
Turbo Pascal Színek használata.
A félvezető dióda Segédanyag a Villamosmérnöki Szak Elektronika I. tárgyához Belső használatra! BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök.
A félvezető eszközök termikus tulajdonságai
Zárthelyi előkészítés
Berendezés-orientált IC-k
Előadás másolata:

Képfeldolgozás - esettanulmányok Segédanyag a Műszaki Informatika Szak Számítógépes grafika és képfeldolgozás c. tárgyához Belső használatra! BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Székely Vladimír 2001 október Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

I. Folyadékkristályos hőtérképezés V. Székely, M. Rencz: Image processing procedures for the thermal measurements IEEE Trans. on Components and Packaging Technology, V.22, No.2, 1999 Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

I. Folyadékkristályos hőtérképezés B1 B2 B3 Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

I. Folyadékkristályos hőtérképezés “Added image”, összegkép: Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

I. Folyadékkristályos hőtérképezés “Hamis színes” megjelenítés Pixel érték Szín 0 blue 1 green 2 red 3 cyan 4 magenta 5 yellow 6  fentiek ismétlése Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

I. Folyadékkristályos hőtérképezés A hamis színes kép “mögé tesszük” a layout rajzot 1. Az L layout képet 0…K-1 komprimáljuk 2. Az összegkép pixel értékeit K-val szorozzuk 3. A fenti két képet összeadjuk 4. Az alábbi szín-táblát használjuk: Pixel érték Szín 0…K-1 darkblue…lightblue K…2K-1 darkgreen…lightgreen stb. Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

I. Folyadékkristályos hőtérképezés Relief jellegű kép generálása 1. Az A összegképról készítünk egy 2-2 pixellel eltolt R másolatot 2. A megjelenítendő képet az alábbi módon számoljuk: 3. A LUT-ot egyenletes szürke skálára állítjuk. Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

I. Folyadékkristályos hőtérképezés Izotermikus vonalak rajzolása a layoutra 1. Az A összegképen Roberts operátoros élkeresés  E 2. Az alábbi összeg képzése: Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

II. Ujjlenyomat azonosítás Delta Hurok Minutiae E. Nikodemussz, V. Székely: Image recognition problems of fingerprint identification, Microprocessors and Microsystems, V.17, No.4, 1993 Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

II. Ujjlenyomat azonosítás Olyan, mint egy E elektromos tér erővonalképe! Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

II. Ujjlenyomat azonosítás Az Ex “térerősség” számítása 1. A kép dy-nal eltolt replikáját képezzük 2. Ezt EXOR-oljuk az eredeti képpel 3. Számoljuk az eredmény területét az a,b téglalapon: Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

II. Ujjlenyomat azonosítás Definíciók Xbinim = bináris kép Xgrayim = szürkeskálás kép pl. FPbinim az ujjlenyomat Ybinim=SHIFT(Xbinim,dx,dy) Abinim=EXOR(Bbinim,Cbinim) Xgrayim=SUMM(Xbinim,a,b) Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

II. Ujjlenyomat azonosítás A teljes divergencia számítása EXbinim=EXOR(FPbinim,SHIFT(FPbinim,,0)) EYbinim=EXOR(FPbinim,SHIFT(FPbinim,0, )) EXgrayim=SUMM(EXbinim,a,b) EYgrayim=SUMM(EYbinim,a,b) DIVgrayim=SHIFT(EXgrayim,h/2,0)-SHIFT(EXgrayim,-h/2,0) SHIFT(EYgrayim,0,h/2)-SHIFT(EYgrayim,0,-h/2) Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

II. Ujjlenyomat azonosítás További problémák: a  elöjel eldöntése a bizonytalan területek kizárása Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5

II. Ujjlenyomat azonosítás Számítógépes grafika és képfeldolgozás PPT-5