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Laplace算子为何能增强图像边缘?

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在使用一阶微分算子求取图像梯度之后,不需要设置阈值即可把边缘确定出来。 ()是最优边缘检测算子。 Prewitt边缘检测算子是最经典的边缘检测算子,已成为衡量其它边缘检测算法好坏的金标准()。 锐化的目的是增强图像的边缘、提取目标物体的边界() 图像锐化就是增强图像的边缘及灰度突变的部分,使图像边缘突出,分空域处理和频域处理两类。下列属于频率域中处理方法有 图像锐化就是增强图像的边缘及灰度跳变的部分,使图像边缘突出,分空域处理和频域处理两类。下列属于频率域中处理方法有(???????)。 如何能以100%比例显示图像? 均值滤波处理图像时,随着邻域的扩大,去噪能力增强,图像的边缘等细节也会更清晰 图像增强方法有哪些大类?: 伪彩色处理图像增强|变换域图像增强|图像融合|空间域图像增强 拉普拉斯算子可用于图像的平滑处理。 高频加强滤波器可以有效增强图像边缘和灰度平滑区的对比度。() 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? 讨论彩色图像增强与灰度图像增强的关系。 图像二值化算子,可以通过调节阈值来获取预期的图像。调节的阈值其实是() 下列图象边缘检测算子中抗噪性能最好的是()。 图像锐化就是增强图像的边缘及灰度跳变的部分,使图像变得清晰,分空域处理和频域处理两类。其中频率域中主要有( )等方法。 图像处理包括图像编码、图像增强、图像压缩、图像复原、图像分割等() 图像处理包括图像编码、图像增强、图像压缩、图像复原、图像分割等() 通过图像增强,可提高图像的() 通过图像增强,可提高图像的()
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