内容简介
本书主要介绍彩色视觉、彩色成像、光度不变、光源估计和色度适应、彩色恒常及其评价、彩色特征检测和描述、彩色图像分割、彩色目标和场景识别等。可作为信号与信息处理、通信与信息系统、电子与通信工程、模式识别与智能系统、计算机科学以及视觉生理学、视觉心理学和视觉认知学等学科大学高年级本科生或研究生专业课教材和教学参考书,还可供涉及图像技术应用行业(如生物医学、电视广播、工业自动化、文档识别、机器人、电子设备、遥感测绘、智能交通和军事侦察等)的科技工作者科研参考。
目录
章 引言 1.1 从基础到应用 1.2 部分:彩色基础 1.3 第2部分:光度不变 1.3.1 基于物理质的不变 1.3.2 基于机器学不变 1.4 第3部分:彩色恒常 1.5 第4部分:彩色特征提取 1.5.1 从亮度到彩色 1.5.2 特征、描述符和显著 1.5.3 分割 1.6 第5部分:应用 1.6.1 检索和视觉探索 1.6.2 彩色命名 1.6.3 多光谱应用 1.7 本章小结部分 彩色基础 第2章 彩色视觉 2.1 引言 2.2 彩色信息处理步骤 2.2.1 眼睛和光学 2.2.2 视网膜:杆状细胞和锥状细胞 2.2.3 神经节细胞和感受野 2.2.4 外侧膝状核和视觉皮层 2.3 视觉系统的色度特 2.3.1 色度适应 2.3.2 人类彩色恒常 2.3.3 空间相互作用 2.3.4 色度辨别和色觉障碍 2.4 本章小结 第3章 彩色成像 3.1 朗伯反射模型 3.2 双色反射模型 3.3 库贝卡·蒙克模型 3.4 对角模型 3.5 彩色空间 3.5.1 XYZ系统 3.5.2 RGB系统 3.5.3 对立彩色空间 3.5.4 感知均匀彩色空间 3.5.5 直观彩色模型 3.6 本章小结第2部分 光度不变 第4章 基于像素的光度不变 4.1 归一化彩色空间 4.2 对立彩色空间 4.3 HSV彩色空间 4.4 合成彩色空间 4.4.1 体反射率不变 4.4.2 体和表面反射率不变 4.5 噪声稳定和直方图构建 4.5.1 噪声扩散 4.5.2 通过变换的彩色扩散噪声示例 4.5.3 使用可变核密度构建直方图 4.6 应用:基于彩色的目标识别 4.6.1 数据集合能测量 4.6.2 抗噪声的鲁棒模拟数据 4.7 本章小结 第5章 彩色比率的光度不变 5.1 光源不变彩色比率 5.2 光源不变边缘检测 5.3 模糊鲁棒和彩色恒常图像描述 5.4 应用:基于彩色比率的图像检索 5.4.1 光源彩色的鲁棒 5.4.2 高斯模糊的鲁棒 5.4.3 真实世界模糊效果的鲁棒 5.5 本章小结 第6章 基于导数的光度不变 6.1 光度不变量 6.1.1 高斯彩色模型 6.1.2 RGB相机的高斯彩色模型 6.1.3 高斯彩色模型的导数 6.1.4 朗伯反射模型的微分不变量 6.1.5 双色反射模型的微分不变量 6.1.6 彩色不变量小结 6.1.7 二维中的几何彩色不变量 6.2 准不变量 6.2.1 双色反射模型中的边缘 6.2.2 光度变量和准不变量 6.2.3 准不变量与不变量的联系 6.2.4 不变量和准不变量的局部化和鉴别能力 6.3 本章小结 第7章 基于机器学光度不变 7.1 从多样化的集合中学习 7.2 时域集合学习 7.3 为区域检测学习彩色不变量 7.4 实验 7.4.1 误差测度 7.4.2 皮肤检测:静止图像 7.4.3 中的道路检测 7.5 本章小结第3部分 彩色恒常 第8章 光源估计和色彩适应 8.1 光源估计 8.2 色彩适应 第9章 使用低层特征的彩色恒常 9.1 通用灰色世界 9.2 灰色边缘 9.3 基于物理的方法 9.4 本章小结 0章 使用色域方法的彩色恒常 10.1 使用导数结构的色域映射 10.1.1 对角偏移模型 10.1.2 像素值线组合的色域映射 10.1.3 N-jet色域 10.2 色域映射算法的组合 10.2.1 组合可行集 10.2.2 组合算法输出 10.3 本章小结 1章 基于机器学彩色恒常 11.1 概率方法 11.2 使用输出统计的组合 11.3 使用自然图像统计的组合 11.3.1 空间图像结构 11.3.2 算法选择 11.4 使用语义信息的方法 11.4.1 使用场景类别 11.4.2 使用高层视觉信息 11.5 本章小结 2章 彩色恒常方法的评价 12.1 数据集 12.1.1 高光谱数据 12.1.2 RGB数据 12.1.3 小结 12.2 能评估 12.2.1 数学距离 12.2.2 感知距离 12.2.3 彩色恒常距离 12.2.4 感知分析 12.3 实验 12.3.1 比较算法能 12.3.2 评价 12.4 本章小结第4部分 彩色特征提取 3章 彩色特征检测 13.1 彩色张量 13.1.1 光度不变导数 13.1.2 彩色坐标变换的不变 13.1.3 鲁棒的光度不变 13.1.4 基于彩色张量的特征 13.1.5 实验:鲁棒特征点检测和提取 13.2 彩色显著 13.2.1 彩色 13.2.2 基于物理的去相关 13.2.3 彩色
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