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纵横9海

新虫 (初入文坛)

[求助] 梯度图像在这个公式中是如何求得已有1人参与

∇T (xi, y j) = T (xi, y j)−T (xi+m, y j+n) , ϕ = arctan(n/m)
ϕ 为梯度向量和x轴的夹角
小弟没看懂这个是怎么能求出梯度图像的,如果直接相减的话,本身就比图像少了一维,且只是图像的部分边缘
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jamesAB

木虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
引用回帖:
6楼: Originally posted by 纵横9海 at 2016-03-02 15:25:31
如果我想让梯度图片的维数和原来图像的维数一致,那该怎么定义那一维的数值呢...

针对每一个像素点(分别计算其与临近X、Y方向的导数),只是将计算得到的值替代改点的像素值
7楼2016-03-02 16:29:38
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jamesAB

木虫 (小有名气)

应该是少了一维吧
图像梯度: G(x,y) = dx(i,j) + dy(i,j);
dx(i,j) = I(i+1,j) - I(i,j);
dy(i,j) = I(i,j+1) - I(i,j);
2楼2016-03-01 15:37:15
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纵横9海

新虫 (初入文坛)

引用回帖:
2楼: Originally posted by jamesAB at 2016-03-01 15:37:15
应该是少了一维吧
图像梯度: G(x,y) = dx(i,j) + dy(i,j);
dx(i,j) = I(i+1,j) - I(i,j);
dy(i,j) = I(i,j+1) - I(i,j);

那按我提供的公式来说是不是,下面按你提供的公式来,分别求x,y的导,然后平方根他俩的平方和,这个结果就是梯度图像或者边缘图像了?
3楼2016-03-01 17:25:16
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leo_ll

新虫 (初入文坛)

引用回帖:
3楼: Originally posted by 纵横9海 at 2016-03-01 17:25:16
那按我提供的公式来说是不是,下面按你提供的公式来,分别求x,y的导,然后平方根他俩的平方和,这个结果就是梯度图像或者边缘图像了?...

对,一般情况下是这么算的。只不过你的公式更加广义一点,一楼的是你公式的一个特例。
4楼2016-03-02 08:18:00
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