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色彩空间、色彩深度相机中sRGB/AdobeRGB、RAW/JPG到底该怎么选?绝对色彩空间与非绝对:绝对色彩空间:不依赖外部因素,和设备无关,可以准确的表示颜色。比如XYZ空间和LAB空间,它们和设备没有关系。抽象的表示客观存在真实准确的颜色。非绝对色彩空间:而其他可以在色域图上画出范围的颜色,比如我们经常看到的色域空间图:上面图中画出来的所有色彩空间都不...
学习笔记:数字图像处理——图像中噪声分布和概率密度函数的关系学习的时候,看到各种噪声,高斯、锐利、伽马、均匀等。每个分布有概率密度函数,而这个和噪声有啥具体的连接的关系,我不是很懂,稍微研究了一下,要点如下:例如下图高斯噪声的概率密度函数:z表示灰度值,μ表示z的平均值或期望值,σ表示z的标准差。标准差的平方为z的方差。(Z不一定要和原图像的范围一致,例如应该...
像素越多越好?像素点的面积越小越好?为何底大一级压死人?像素是:图像最小单元的数量,例如6000*4000,像素数量就是24*10^6。像素太少当然图像就看不见了,看不清晰了。但是现在几乎所有手机和相机的像素数都远远符合要求。现在限制图像清晰的,通常来说都不是像素的问题,而是镜头和画幅问题。拍到的图像的清晰程序是镜头和传感器共同决定的。这个具体怎么共同决定可以看我另...
假设共10个采样点,长度是10mm,则采样频率:fmax = 1/(1mm) = 1 (单位为1/mm)采样间隔:△f = 1/(10mm) = 0.1根据奈科斯特定律,采样频率应该大于原始频率的2倍,所以只有 f = fmax/2 范围内的信号才是被采样到的有效信号。fft 后的频率坐标轴:在上图频率坐标轴上,点 n=0 对应的频率是 f...

采样定理大家都知道,相信不用多说。我自己写下来给自己看。下面,我总结 大家平时照相的镜头或者显微镜的物镜的情况下:采样频率是指图像在数字化的时候的过程,实际上就是我们相机感光元件CCD或者CMOS的一个个小像元把模拟的连续图像进行了数字化。实际生活中,得到图像有两个过程:1、镜头把物体成像到CCD(CMOS)2、CCD输出数字化图像从频率角度来讲,...
傅里叶变化的平移性:https://blog.csdn.net/tyfwin/article/details/89840956自己理解:为什么入射角度变了,光的空间频率就变了1、衍射:中间无振荡,低频通过。边缘振荡,振荡为高频,高频抑制。2、LED平面为空域(位置移动),物面为LED的频域。LED的频域乘以物面的空域。参考文献:1....
很久没有用labview了,最近一个项目需要把仪器传来的数据保存下来,找了一个简单的方法。记录如下。当数据是一个一个传进来的时候,可以把数据先存入一个数组,最后保存成excel文档。实现方法如图。实现led状态变化一次,数据读取一个。其中用到数组插入函数:循环的端子i作为数组的索引,即插入数据的位置。也可以换成如下图,实现一个个顺序插入元素保存数据...
我不是研究这个的,对这些也是了解不深,现在把自己理解的概念记录下来,帮自己理解,也省得自己忘记。超:meta超材料、超表面、超透镜之间的关系,我的理解应该是:超材料>超表面>超透镜 这样的包含关系。超材料:我的理解:结构很微小的材料,单一微小结构小于波长的级别,称之亚波长。这样的小的结构能够对电磁波进行调控。带有这样能调控电磁波的结构的材料。可以说单元结构任何小于波长的...
51单片机AD转换、串口蓝牙通讯、labview上位机显示功能:单片机模拟数字转化,将数字信号通过蓝牙或者串口传输给电脑,电脑上labview显示出一个图表。我这里实际使用是探测光信号强弱的:光信号——>光电探测器——>单片机电压转化为数字信号(AD转化)——>单片机通过串口发送出——>labview接收显示单片机采用非常简单,别人常说它垃圾,可能确...
3D成像方法汇总介绍:这里要介绍的是真正的3D成像,得到物体三维的图形,是立体的图像。而不是利用人眼视觉差异的特点,错误感知到的假三维信息。原理上分类:主要常用有:1、双目立体视觉法(Stereo Vision)2、激光三角法(Laser triangulation)3、结构光3D成像(Structured light 3D imaging)4、飞行时间法T...







