版本12和15间的区别 (跳过第3版)
于2007-06-05 14:05:48修订的的版本12
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于2008-05-26 13:57:40修订的的版本15
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行号 1: 行号 1:
== 目的 ==
 1. 掌握压缩图像的保真度计算
 1. 掌握图像的信息熵计算
== 内容 ==
行号 2: 行号 7:
    a. 写一个程序,计算压缩图像的均方根误差 attachment:eq818.png 和均方信噪比 attachment:eq819.png 。
    a. 下载图片 [attachment:fig8.4a.jpg] ,写一个程序将这个图像量化到16级灰度,生成类似如图[[BR]] attachment:fig8.4.jpg [[BR]]中(b)所示效果。用前面的程序计算图像的失真,并解释。
    a. 写一个程序,计算压缩图像的均方根误差<<latex($$e_{rms}=\sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\hat{f}(x,y)-f(x,y)]^2 }$$)>> {{attachment:eq818.png}} 和均方信噪比 {{attachment:eq819.png}}
    a. 下载图片 [[attachment:fig8.4a.jpg]] ,写一个程序将这个图像量化到16级灰度,生成类似如图<<BR>> {{attachment:fig8.4.jpg}} <<BR>>中(b)所示效果。用前面的程序计算图像的失真,并解释。
行号 7: 行号 12:
    a. 下载图片 [attachment:fig8.14a.jpg] 和 [attachment:fig8.14b.tif] ,使用上面的程序来计算它们的熵。解释这个结果。     a. 下载图片 [[attachment:fig8.14a.jpg]][[attachment:fig8.14b.tif]] ,使用上面的程序来计算它们的熵。解释这个结果。

目的

  1. 掌握压缩图像的保真度计算
  2. 掌握图像的信息熵计算

内容

  1. 图像保真度评价标准
    1. 写一个程序,计算压缩图像的均方根误差$$e_{rms}=\sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\hat{f}(x,y)-f(x,y)]^2 }$$ [附件] 和均方信噪比 eq819.png

    2. 下载图片 fig8.4a.jpg ,写一个程序将这个图像量化到16级灰度,生成类似如图
      fig8.4.jpg
      中(b)所示效果。用前面的程序计算图像的失真,并解释。

  2. 图像的熵(Entropy)
    1. 写一个程序计算图像的信息熵。
    2. 下载图片 fig8.14a.jpgfig8.14b.tif ,使用上面的程序来计算它们的熵。解释这个结果。

图像压缩实验 (2008-05-28 18:24:17由218编辑)

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