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圖像處理、分析與機(jī)器視覺(jué)(第4版)圖書(shū)
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圖像處理、分析與機(jī)器視覺(jué)(第4版)

本書(shū)是英文第4版的中文翻譯,大約有五分之一的內(nèi)容更新。主要更新的內(nèi)容包括:增加了一些*的算法,增加了習(xí)題部分,重寫(xiě)了部分內(nèi)容。更為具體的內(nèi)容更新請(qǐng)參考作者序。 本書(shū)是在第3版中文翻譯的基礎(chǔ)上,按照直譯的...
  • 所屬分類(lèi):圖書(shū) >計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)>計(jì)算機(jī)教材  
  • 作者:[Milan] [Sonka],[Vaclav] [Hlavac],[Roger] [Boyle] 著 [興軍亮] [艾海舟] 等譯
  • 產(chǎn)品參數(shù):
  • 叢書(shū)名:世界著名計(jì)算機(jī)教材精選
  • 國(guó)際刊號(hào):9787302426851
  • 出版社:清華大學(xué)出版社
  • 出版時(shí)間:2016-06
  • 印刷時(shí)間:2016-06-13
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
  • 頁(yè)數(shù):--
  • 紙張:膠版紙
  • 包裝:平裝
  • 套裝:

內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)是英文第4版的中文翻譯,大約有五分之一的內(nèi)容更新。主要更新的內(nèi)容包括:增加了一些的算法,增加了習(xí)題部分,重寫(xiě)了部分內(nèi)容。更為具體的內(nèi)容更新請(qǐng)參考作者序。 本書(shū)是在第3版中文翻譯的基礎(chǔ)上,按照直譯的原則進(jìn)行翻譯的,與英文版形成的對(duì)照。對(duì)于英文版中明顯存在的排印或疏忽類(lèi)的錯(cuò)誤,都進(jìn)行了更正。由于這些錯(cuò)誤一般都很明顯,因此譯文中沒(méi)有專(zhuān)門(mén)聲明,讀者如果對(duì)照英文版,不難看出其出處。

編輯推薦

1)涵蓋十分廣泛的領(lǐng)域,包括人工智能、信號(hào)處理、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模式識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)、模糊數(shù)學(xué)等一系列相關(guān)學(xué)科。(2)圖將復(fù)雜的概念通過(guò)具體示例用易于理解的算法來(lái)描述,提供了大量包含圖示和處理結(jié)果的插圖,特別有助于讀者的學(xué)習(xí)和理解。(3)提供了豐富的參考文獻(xiàn),既列出了經(jīng)過(guò)時(shí)間考驗(yàn)的經(jīng)典論文,也列出了能反映未來(lái)發(fā)展方向的進(jìn)展,適于讀者進(jìn)一步深入探索。

目錄

目 錄

第1章 引言 1

1.1 動(dòng)機(jī) 1

1.2 計(jì)算機(jī)視覺(jué)為什么是困難的 2

1.3 圖像表達(dá)與圖像分析的任務(wù) 4

1.4 總結(jié) 7

1.5 習(xí)題 7

1.6 參考文獻(xiàn) 8

第2章 圖像及其表達(dá)與性質(zhì) 9

2.1 圖像表達(dá)若干概念 9

2.2 圖像數(shù)字化 11

2.2.1 采樣 11

2.2.2 量化 12

2.3 數(shù)字圖像性質(zhì) 13

2.3.1 數(shù)字圖像的度量和拓?fù)湫再|(zhì) 13

2.3.2 直方圖 17

2.3.3 熵 18

2.3.4 圖像的視覺(jué)感知 18

2.3.5 圖像品質(zhì) 20

2.3.6 圖像中的噪聲 21

2.4 彩色圖像 22

2.4.1 色彩物理學(xué) 22

2.4.2 人所感知的色彩 23

2.4.3 彩色空間 26

2.4.4 調(diào)色板圖像 28

2.4.5 顏色恒常性 28

2.5 攝像機(jī)概述 29

2.5.1 光敏傳感器 29

2.5.2 黑白攝像機(jī) 30

2.5.3 彩色攝像機(jī) 32

2.6 總結(jié) 32

2.7 習(xí)題 33

2.8 參考文獻(xiàn) 35

第3章 圖像及其數(shù)學(xué)與物理背景 37

3.1 概述 37

3.1.1 線(xiàn)性 37

3.1.2 狄拉克(Dirac)分布和卷積 37

3.2 積分線(xiàn)性變換 38

3.2.1 作為線(xiàn)性系統(tǒng)的圖像 39

3.2.2 積分線(xiàn)性變換引言 39

3.2.3 1D傅里葉變換 39

3.2.4 2D傅里葉變換 43

3.2.5 采樣與香農(nóng)約束 45

3.2.6 離散余弦變換 47

3.2.7 小波變換 48

3.2.8 本征分析 52

3.2.9 奇異值分解 53

3.2.10 主分量分析 54

3.2.11 Radon變換 56

3.2.12 其他正交圖像變換 56

3.3 作為隨機(jī)過(guò)程的圖像 57

3.4 圖像形成物理 59

3.4.1 作為輻射測(cè)量的圖像 59

3.4.2 圖像獲取與幾何光學(xué) 60

3.4.3 鏡頭像差和徑向畸變 63

3.4.4 從輻射學(xué)角度看圖像獲取 65

3.4.5 表面反射 67

3.5 總結(jié) 69

3.6 習(xí)題 70

3.7 參考文獻(xiàn) 71

第4章 圖像分析的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 73

4.1 圖像數(shù)據(jù)表示的層次 73

4.2 傳統(tǒng)圖像數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 74

4.2.1 矩陣 74

4.2.2 鏈 76

4.2.3 拓?fù)鋽?shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 76

4.2.4 關(guān)系結(jié)構(gòu) 77

4.3 分層數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 78

4.3.1 金字塔 78

4.3.2 四叉樹(shù) 79

4.3.3 其他金字塔結(jié)構(gòu) 80

4.4 總結(jié) 81

4.5 習(xí)題 82

4.6 參考文獻(xiàn) 83

第5章 圖像預(yù)處理 85

5.1 像素亮度變換 85

5.1.1 位置相關(guān)的亮度校正 85

5.1.2 灰度級(jí)變換 86

5.2 幾何變換 88

5.2.1 像素坐標(biāo)變換 88

5.2.2 亮度插值 89

5.3 局部預(yù)處理 91

5.3.1 圖像平滑 91

5.3.2 邊緣檢測(cè)算子 97

5.3.3 二階導(dǎo)數(shù)過(guò)零點(diǎn) 100

5.3.4 圖像處理中的尺度 104

5.3.5 Canny邊緣提取 105

5.3.6 參數(shù)化邊緣模型 107

5.3.7 多光譜圖像中的邊緣 107

5.3.8 頻域的局部預(yù)處理 108

5.3.9 用局部預(yù)處理算子作線(xiàn)檢測(cè) 112

5.3.10 角點(diǎn)(興趣點(diǎn))檢測(cè) 113

5.3.11 較大穩(wěn)定極值區(qū)域檢測(cè) 116

5.4 圖像復(fù)原 117

5.4.1 容易復(fù)原的退化 118

5.4.2 逆濾波 118

5.4.3 維納濾波 118

5.5 總結(jié) 120

5.6 習(xí)題 121

5.7 參考文獻(xiàn) 126

第6章 分割Ⅰ 130

6.1 閾值化 130

6.1.1 閾值檢測(cè)方法 132

6.1.2 閾值化 133

6.1.3 多光譜閾值化 135

6.2 基于邊緣的分割 136

6.2.1 邊緣圖像閾值化 137

6.2.2 邊緣松弛法 138

6.2.3 邊界跟蹤 139

6.2.4 作為圖搜索的邊緣跟蹤 143

6.2.5 作為動(dòng)態(tài)規(guī)劃的邊緣跟蹤 149

6.2.6 Hough變換 152

6.2.7 使用邊界位置信息的邊界

???檢測(cè) 157

6.2.8 從邊界構(gòu)造區(qū)域 157

6.3 基于區(qū)域的分割 159

6.3.1 區(qū)域歸并 160

6.3.2 區(qū)域分裂 161

6.3.3 分裂與歸并 162

6.3.4 分水嶺分割 165

6.3.5 區(qū)域增長(zhǎng)后處理 167

6.4 匹配 167

6.4.1 模版匹配 168

6.4.2 模版匹配的控制策略 170

6.5 分割的評(píng)測(cè)問(wèn)題 170

6.5.1 監(jiān)督式評(píng)測(cè) 171

6.5.2 非監(jiān)督式評(píng)測(cè) 173

6.6 總結(jié) 174

6.7 習(xí)題 176

6.8 參考文獻(xiàn) 178

第7章 分割Ⅱ 185

7.1 均值移位分割 185

7.2 活動(dòng)輪廓模型——蛇行 190

7.2.1 經(jīng)典蛇行和氣球 191

7.2.2 擴(kuò)展 193

7.2.3 梯度矢量流蛇 194

7.3 幾何變形模型——水平集和測(cè)地

?? 活動(dòng)輪廓 198

7.4 模糊連接性 203

7.5 面向基于3D圖的圖像分割 208

7.5.1 邊界對(duì)的同時(shí)檢測(cè) 208

7.5.2 次優(yōu)的表面檢測(cè) 211

7.6 圖割分割 212

7.7 單和多表面分割 217

7.8 總結(jié) 227

7.9 習(xí)題 228

7.10 參考文獻(xiàn) 229

第8章 形狀表示與描述 237

8.1 區(qū)域標(biāo)識(shí) 239

8.2 基于輪廓的形狀表示與描述 241

8.2.1 鏈碼 241

8.2.2 簡(jiǎn)單幾何邊界表示 242

8.2.3 邊界的傅里葉變換 245

8.2.4 使用片段序列的邊界描述 246

8.2.5 B樣條表示 249

8.2.6 其他基于輪廓的形狀描述

???方法 250

8.2.7 形狀不變量 251

8.3 基于區(qū)域的形狀表示與描述 253

8.3.1 簡(jiǎn)單的標(biāo)量區(qū)域描述 254

8.3.2 矩 257

8.3.3 凸包 259

8.3.4 基于區(qū)域骨架的圖表示 262

8.3.5 區(qū)域分解 266

8.3.6 區(qū)域鄰近圖 267

8.4 形狀類(lèi)別 268

8.5 總結(jié) 268

8.6 習(xí)題 270

8.7 參考文獻(xiàn) 272

第9章 物體識(shí)別 278

9.1 知識(shí)表示 278

9.2 統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別 281

9.2.1 分類(lèi)原理 282

9.2.2 最近鄰 283

9.2.3 分類(lèi)器設(shè)置 285

9.2.4 分類(lèi)器學(xué)習(xí) 287

9.2.5 支持向量機(jī) 288

9.2.6 聚類(lèi)分析 291

9.3 神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò) 293

9.3.1 前饋網(wǎng)絡(luò) 294

9.3.2 非監(jiān)督學(xué)習(xí) 295

9.3.3 Hopfield神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò) 296

9.4 句法模式識(shí)別 297

9.4.1 語(yǔ)法與語(yǔ)言 298

9.4.2 句法分析與句法分類(lèi)器 300

9.4.3 句法分類(lèi)器學(xué)習(xí)與語(yǔ)法推導(dǎo) 301

9.5 作為圖匹配的識(shí)別 302

9.5.1 圖和子圖的同構(gòu) 303

9.5.2 圖的相似度 305

9.6 識(shí)別中的優(yōu)化技術(shù) 306

9.6.1 遺傳算法 307

9.6.2 模擬退火 308

9.7 模糊系統(tǒng) 309

9.7.1 模糊集和模糊隸屬函數(shù) 310

9.7.2 模糊集運(yùn)算 311

9.7.3 模糊推理 312

9.7.4 模糊系統(tǒng)設(shè)計(jì)與訓(xùn)練 314

9.8 模式識(shí)別中的Boosting方法 315

9.9 隨機(jī)森林 317

9.9.1 隨機(jī)森林訓(xùn)練 318

9.9.2 隨機(jī)森林決策 321

9.9.3 隨機(jī)森林?jǐn)U展 322

9.10 總結(jié) 322

9.11 習(xí)題 325

9.12 參考文獻(xiàn) 330

第10章 圖像理解 335

10.1 圖像理解控制策略 336

10.1.1 并行和串行處理控制 336

10.1.2 分層控制 337

10.1.3 自底向上的控制 337

10.1.4 基于模型的控制 337

10.1.5 混合的控制策略 338

10.1.6 非分層控制 341

10.2 SIFT:尺度不變特征轉(zhuǎn)換 342

10.3 RANSAC:通過(guò)隨機(jī)抽樣一致來(lái)

???擬合 344

10.4 點(diǎn)分布模型 347

10.5 活動(dòng)表觀(guān)模型 355

10.6 圖像理解中的模式識(shí)別方法 362

10.6.1 基于分類(lèi)的分割 362

10.6.2 上下文圖像分類(lèi) 364

10.6.3 梯度方向直方圖-HOG 367

10.7 Boosted層疊分類(lèi)器用于快速物體

???檢測(cè) 370

10.8 基于隨機(jī)森林的圖像理解 372

10.9 場(chǎng)景標(biāo)注和約束傳播 377

10.9.1 離散松弛法 378

10.9.2 概率松弛法 379

10.9.3 搜索解釋樹(shù) 381

10.10 語(yǔ)義圖像分割和理解 382

10.10.1 語(yǔ)義區(qū)域增長(zhǎng) 383

10.10.2 遺傳圖像解釋 384

10.11 隱馬爾可夫模型 390

10.11.1 應(yīng)用 394

10.11.2 耦合的HMM 394

10.11.3 貝葉斯信念網(wǎng)絡(luò) 395

10.12 馬爾科夫隨機(jī)場(chǎng) 397

?10.12.1 圖像和視覺(jué)的應(yīng)用 398

10.13 高斯混合模型和期望較大化 399

10.14 總結(jié) 404

10.15 習(xí)題 407

10.16 參考文獻(xiàn) 410

第11章 3D幾何,對(duì)應(yīng),從亮度到3D 419

11.1 3D視覺(jué)任務(wù) 419

11.1.1 Marr理論 421

11.1.2 其他視覺(jué)范疇:主動(dòng)和

有目的的視覺(jué) 422

11.2 射影幾何學(xué)基礎(chǔ) 423

11.2.1 射影空間中的點(diǎn)和超平面 424

11.2.2 單應(yīng)性 426

11.2.3 根據(jù)對(duì)應(yīng)點(diǎn)估計(jì)單應(yīng)性 427

11.3 單透視攝像機(jī) 430

11.3.1 攝像機(jī)模型 430

11.3.2 齊次坐標(biāo)系中的投影和

反投影 432

11.3.3 從已知場(chǎng)景標(biāo)定一個(gè)

攝像機(jī) 432

11.4 從多視圖重建場(chǎng)景 433

11.4.1 三角測(cè)量 433

11.4.2 射影重建 434

11.4.3 匹配約束 435

11.4.4 光束平差法 436

11.4.5 升級(jí)射影重建和自標(biāo)定 437

11.5 雙攝像機(jī)和立體感知 438

11.5.1 極線(xiàn)幾何學(xué)——基本矩陣 438

11.5.2 攝像機(jī)的相對(duì)運(yùn)動(dòng)——本質(zhì)

矩陣 440

11.5.3 分解基本矩陣到攝像機(jī)

矩陣 441

11.5.4 從對(duì)應(yīng)點(diǎn)估計(jì)基本矩陣 441

11.5.5 雙攝像機(jī)矯正結(jié)構(gòu) 442

11.5.6 矯正計(jì)算 444

11.6 三攝像機(jī)和三視張量 445

11.6.1 立體對(duì)應(yīng)點(diǎn)算法 446

11.6.2 距離圖像的主動(dòng)獲取 451

11.7 由輻射測(cè)量到3D信息 453

11.7.1 由陰影到形狀 453

11.7.2 光度測(cè)量立體視覺(jué) 455

11.8 總結(jié) 456

11.9 習(xí)題 457

11.10 參考文獻(xiàn) 459

第12章 3D視覺(jué)的應(yīng)用 464

12.1 由X到形狀 464

12.1.1 由運(yùn)動(dòng)到形狀 464

12.1.2 由紋理到形狀 468

12.1.3 其他由X到形狀的技術(shù) 469

12.2 的3D物體 471

12.2.1 3D物體、模型以及相關(guān)

問(wèn)題 471

12.2.2 線(xiàn)條標(biāo)注 472

12.2.3 體積表示和直接測(cè)量 474

12.2.4 體積建模策略 475

12.2.5 表面建模策略 476

12.2.6 為獲取完整3D模型的面元

標(biāo)注與融合 478

12.3 3D場(chǎng)景的2D視圖表達(dá) 482

12.3.1 觀(guān)察空間 482

12.3.2 多視圖表達(dá)和示象圖 482

12.4 從無(wú)組織的2D視圖集合進(jìn)行

3D重建,從運(yùn)動(dòng)到結(jié)構(gòu) 483

12.5 重建場(chǎng)景幾何 485

12.6 總結(jié) 487

12.7 習(xí)題 487

12.8 參考文獻(xiàn) 488

第13章 數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué) 493

13.1 形態(tài)學(xué)基本概念 493

13.2 形態(tài)學(xué)四原則 494

13.3 二值膨脹和腐蝕 495

13.3.1 膨脹 495

13.3.2 腐蝕 497

13.3.3 擊中擊不中變換 498

13.3.4 開(kāi)運(yùn)算和閉運(yùn)算 499

13.4 灰度級(jí)膨脹和腐蝕 499

13.4.1 頂面、本影、灰度級(jí)膨脹和

腐蝕 500

13.4.2 本影同胚定理和膨脹、腐

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2017-05-26 20:18:08
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翻了下 感覺(jué)不錯(cuò)

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2017-06-16 15:19:55
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2017-07-08 14:07:42
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2017-07-24 21:00:58
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圖像分析經(jīng)典書(shū)籍

2017-07-25 15:25:36
來(lái)自匿名用**的評(píng)論:

圖像處理、分析與機(jī)器視覺(jué)(第4版) 盜版的貨賣(mài)正版的錢(qián),l a j i!先說(shuō)發(fā)過(guò)來(lái)的包裝,就一個(gè)袋子裝著,沒(méi)填充任何東西,書(shū)本紙張一看就知道是盜版的透字,微微泛黃(有圖,左邊是本書(shū),右邊是我自己的一本正版書(shū))很明顯左邊書(shū)透字明顯,而且泛黃,再看看這上的膠,店家你東西做成這樣好意思收正版書(shū)價(jià)錢(qián)?要不是真心急著用,真心想退了!當(dāng)然書(shū)的內(nèi)容沒(méi)得說(shuō),真是我需要的。。。這當(dāng)當(dāng)做的是有多l(xiāng) a j i 上傳圖片老是報(bào)錯(cuò)!是該放棄當(dāng)當(dāng)了!圖片上傳不上去!

2017-07-27 20:09:49
來(lái)自匿名用**的評(píng)論:

很不錯(cuò)很不錯(cuò)很不錯(cuò)

2017-08-02 05:15:54
來(lái)自無(wú)昵稱(chēng)**的評(píng)論:

非常好,非常感謝!非常好,非常感謝!

2017-08-03 14:07:40
來(lái)自w***9(**的評(píng)論:

不錯(cuò),不錯(cuò),值得一讀!推薦

2017-08-04 09:43:27
來(lái)自匿名用**的評(píng)論:

里面膠都沒(méi)粘牢,一頁(yè)頁(yè)都要掉了,不值得購(gòu)買(mǎi)。

2017-08-06 16:05:37
來(lái)自奮斗的**的評(píng)論:

買(mǎi)了兩本書(shū),很明顯的區(qū)別,覺(jué)著不像是正版呢,圖片的效果都不清晰,書(shū)太厚了,沒(méi)時(shí)間,不想折騰了,對(duì)付用吧,以后買(mǎi)書(shū)還是不一定來(lái)當(dāng)當(dāng)吧

2017-08-22 19:51:26
來(lái)自無(wú)昵稱(chēng)**的評(píng)論:

翻譯的不好

2017-09-01 09:01:30
來(lái)自簡(jiǎn)單生**的評(píng)論:

應(yīng)該還可以吧

2017-09-19 06:36:17
來(lái)自無(wú)昵稱(chēng)**的評(píng)論:

好的,還可以

2017-09-19 19:11:15
來(lái)自波波魚(yú)5**的評(píng)論:

工作用書(shū),不錯(cuò),對(duì)工作幫助很大!快遞給力!

2017-11-01 11:04:56
來(lái)自匿名用**的評(píng)論:

圖像處理、分析與機(jī)器視覺(jué)(第4版) 非常糟糕,配圖了,自己看,不想評(píng)論。急需要這本書(shū),我忍了!算我倒霉!》@?&

2017-08-02 18:52:39
來(lái)自l***2(**的評(píng)論:

經(jīng)常遇到的書(shū)角折痕又出現(xiàn)了,懶得退貨。彩圖顏色偏暗。

2017-03-15 22:22:55
來(lái)自雪***(**的評(píng)論:

圖像處理、分析與機(jī)器視覺(jué)(第4版) 里面內(nèi)容還不錯(cuò),適合比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)。但是,打開(kāi)的時(shí)候居然缺了個(gè)角,而且膠水沒(méi)弄好,前面一些紙翻開(kāi)感覺(jué)要掉了。要不是急著用真想退了。

2017-03-30 13:28:56
來(lái)自匿名用**的評(píng)論:

圖像處理、分析與機(jī)器視覺(jué)(第4版) 剛送過(guò)來(lái)封面棱角就破了了,好意思嗎。。。不過(guò)總體挺好的

2017-06-07 12:54:32
來(lái)自匿名用**的評(píng)論:

買(mǎi)來(lái)學(xué)習(xí)一下,希望有收獲。這次包裝很好,沒(méi)有破損,滿(mǎn)意。

2016-12-26 11:49:14
來(lái)自無(wú)昵稱(chēng)**的評(píng)論:

東西在深圳西麗配送網(wǎng)點(diǎn)呆了四天后,再送到科技園這邊來(lái),什么快遞公司呀,聯(lián)系客服也沒(méi)有解決辦法。

2016-12-19 20:19:22
來(lái)自無(wú)昵稱(chēng)**的評(píng)論:

很不錯(cuò),經(jīng)典的一本書(shū),內(nèi)容很全,也很有時(shí)效性,學(xué)習(xí)中……新增了很多東西

2016-12-10 23:17:38
來(lái)自闖***3(**的評(píng)論:

幫公司買(mǎi)的 經(jīng)典名著,值得閱讀 可以預(yù)見(jiàn),圖像處理技術(shù)的應(yīng)用會(huì)越來(lái)越廣,改專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生薪資也會(huì)很高 畢竟別人都不懂只有你懂你就牛了

2017-01-19 22:14:11
來(lái)自***(匿**的評(píng)論:

這本書(shū)介紹的都是純理論,對(duì)圖像處理的人有很大幫助,不愧是國(guó)外專(zhuān)業(yè)人士所寫(xiě)!可以作為工具書(shū)來(lái)參考!

2017-04-23 11:21:28

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