《数字图像处理》课程教学大纲(共3页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上数字图像处理课程教学大纲Digital Image Processing课程编号:适用专业:电类、计算机类学时数: 40 学分数:2执笔者:何家峰 编写日期:2005年8月一、课程的性质和目的本课程是电类、计算机类的一门技术性和应用性很强的专业课。学习本课程的目的在于:使学生掌握数字图像处理的基本概念、基本理论和基本方法,并了解数字图像处理的发展方向和应用情况。学习完本课程并结合相应的实验,学生应达到以下要求:掌握常用的数字图像处理方法,包括图像增强方法、频域处理方法、图像分割方法、图像特征描述方法和数学形态学方法等;能较为熟练地用Matlab或VC+语言编写常用的数

2、字图像处理算法。二、课程教学内容第一章 绪论 (2学时)掌握数字图像处理的一般概念。重点是数字图像处理的主要内容、图像工程的三个层次及其数字图像处理系统的组成,并了解数字图像处理的应用和发展动向。本章知识点为:图像、数字图像、数字图像处理的定义;数字图像处理的目的和主要内容;图像工程与相关学科;数字图像处理系统的组成;数字图像处理的应用和发展方向。第二章 数字图像处理基础 (2学时) 掌握数字图像处理的一些基础知识。重点是采样和量化的概念、BMP图像文件格式、RGB颜色模型和HIS颜色模型,理解RGB颜色模型和HIS颜色模型的色度学基础和适用范围。本章知识点为:图象数字化技术;数字图像类型;图

3、象文件格式;色度学基础与颜色模型。第三章 图像增强 (10学时)学习多种图像增强方法。重点是掌握直方图均衡化方法、空域图象平滑与锐化方法。为使学生更深刻理解直方图拉伸和直方图均衡化的原理,应把相应的数学推导讲解透彻。本章知识点为:直方图的拉伸和均衡化;灰度线性变换和非线性变换;图像噪声分类与特点;模板操作、邻域平均、中值滤波和其他去噪技术;图像锐化:微分法、拉普拉斯变换和高通滤波;图像的伪彩色处理。本章安排实验:图像增强实验。第四章 图像分割 (8学时) 掌握图像分割方法、边缘检测方法、轮廓跟踪、图像匹配、投影法、差影法等的基本原理。轮廓跟踪是本章的难点内容,应结合具体的阈值化图像矩阵进行讲解

4、。本章知识点为:区域分割:阈值分割、区域生长、区域聚合;边缘检测:微分运算、LOG算子;轮廓跟踪与提取;图像匹配:莫把面匹配、直方图匹配、形状匹配;投影法与差影法。本章实验安排:图像分割实验。第五章 图像的几何变换 (4学时)掌握几何变换的数学基础,以及几种常见的几何变换方法,包括平移变换、比例变换、旋转变换、镜像变换、复合变换和透视变换。其中,几何变换的数学基础和比例变换可以作为本章的重点内容。本章知识点为:齐次坐标与二维图像几何变换矩阵;图像比例缩放变换;图像平移变换;图像镜像变换;图像旋转变换;图像复合变换;透视变换。自学内容:透视变换可以安排学生自学。第六章 频域处理 (2学时) 掌握

5、可分离变换原理,重点掌握傅立叶变换和余弦变换的原理和应用。本章知识点:傅立叶变换;可分离变换;离散余弦变换;WHT变换。傅立叶变换在数字信号处理中已经学过,这里只是由一维变换扩展为二维变换,可以不讲。自学内容:小波变换及其他可分离变换作为学生自学了解内容。第七章 数学形态学处理 (4学时)掌握二值形态学和灰度形态学的几种基本操作,了解形态学在图像处理中的应用。本章知识点:数学形态学的基本概念与术语;二值形态学:腐蚀、膨胀、开闭运算、击中/击不中变换;灰度形态学:灰度腐蚀、灰度膨胀、灰度开闭运算;形态学的应用:形态学滤波、骨架抽取。第八章 图像特征 (8学时)掌握图像的几何特征、形状特征、纹理特

6、征、中轴变换与骨架提取、曲线与表面的拟合以及其他特征。其中,不变矩、几种纹理描述、四叉树应作为重点内容讲解。本章知识点:图象的几何特征:位置与方向、周长、面积、长轴和短轴;形状特征:矩形度、圆形度、球状性、不变矩、偏心率、形状描述子;纹理分析:统计法、空间自相关纹理测度、联合概率矩阵法、纹理的句法结构分析法;中轴变换与骨架提取;曲线与表面的拟合;其他特征或描述:标记、欧拉数、四叉树。本章实验安排:图象特征提取与识别。三、课程教学的基本要求本课程是电类、计算机类专业的专业程,实践性较强。在教学方法上,采用课堂讲授,结合课后自学、实验、习题等教学形式。 (一)课堂讲授本课程在讲解上着重数学公式物理

7、含义的阐述,对于难点内容,可以结合一个人为构造的图像矩阵来解释。力求做到重点突出,由浅入深,便于学生理解和掌握。在应用方面,主要结合自己和他人的研究成果,介绍一些图像处理方法的应用实例,增强学生的直观体验,培养学生的学习兴趣。(二)课后自学为了拓展学生的知识面,以及培养学生的自学能力,安排部分内容,课后学生自学。(三)习题课安排2学时习题课(已包括在前述学时分配中),讲解综合性例题及布置作业中的共性错误。(四)课外作业课外作业以编程题目为主,平均每章13道题,以加深对所学基本图像处理方法和算法的理解,加强Matlab或VC编程能力。(五)实验结合本课程的内容开设3个的相应实验。教学实验内容以验

8、证性实验和综合性为主,以巩固课堂所学图像处理技术,培养科学实验研究能力。(六)考试本课程采用闭卷或开卷形式考试,试题题型可采用填空、判断、简答、程序设计等。主要考察学生对基本概念、基本方法的掌握及综合应用情况。总评成绩:课外作业、平时考勤、实验占30%;期末考试占70%。 四、本课程与其它课程的联系与分工先修课程:高等数学、概率论与数理统计、信号与系统、数字信号处理。五、建议教材与教学参考书1何东健主编,数字图像处理,西安电子科技大学出版社,2005.32章毓晋编著,图像处理与分析,清华大学出版社,2002.53朱秀昌编著,图像处理与图像通信,北京邮电大学出版社,2005.54M. Petrou, P. Bosdogianni,数字图像处理疑难解析,机械工业出版社,2005.4专心-专注-专业

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