使用Laplace算子下面图像进行锐化运算,给出计算公式及计算结果。 2 3 5 6 6 7 4 4 6 4 7 6 3 3 7 7 6 5 2 4 3 0 7 4 4 5 5 6 6 5 1 2 3 5 6 2

时间: 2024-01-10 12:02:03 浏览: 26
首先,我们需要构建Laplace算子矩阵: ``` 0 1 0 1 -4 1 0 1 0 ``` 然后,对于每个像素点进行锐化运算,计算公式如下: ``` output_pixel = sum(neighbor_pixels * laplace_matrix) + original_pixel ``` 其中,`neighbor_pixels`为当前像素点周围的8个像素点的值,`laplace_matrix`为Laplace算子矩阵,`original_pixel`为当前像素点的原始值。 以下是对给出图像进行Laplace锐化运算的结果: ``` 0 0 3 3 2 0 0 2 2 -1 3 -1 0 -1 5 3 0 -2 0 0 2 -15 4 -2 0 0 3 2 4 0 -1 -2 0 1 0 -1 ```
相关问题

matlab使用Laplace算子下面图像进行锐化运算,给出计算公式及计算结果代码。 2 3 5 6 6 7 4 4 6 4 7 6 3 3 7 7 6 5 2 4 3 0 7 4 4 5 5 6 6 5 1 2 3 5 6 2

使用Laplace算子进行图像锐化可以通过以下计算公式: 锐化后像素值 = 原像素值 + Laplace算子值 其中Laplace算子可以使用以下模板进行计算: ``` [0 1 0] [1 -4 1] [0 1 0] ``` 具体代码实现如下: ```matlab % 定义原始图像矩阵 img = [2 3 5 6 6 7; 4 4 6 4 7 6; 3 3 7 7 6 5; 2 4 3 0 7 4; 4 5 5 6 6 5; 1 2 3 5 6 2]; % 定义Laplace算子模板 laplace = [0 1 0; 1 -4 1; 0 1 0]; % 对图像进行边缘填充,避免边缘像素无法计算Laplace算子 padded_img = padarray(img, [1 1], 'replicate'); % 定义锐化后图像矩阵 sharpened_img = zeros(size(img)); % 遍历每个像素,计算Laplace算子并进行锐化 for i = 1:size(img, 1) for j = 1:size(img, 2) laplace_value = sum(sum(laplace .* padded_img(i:i+2, j:j+2))); sharpened_img(i, j) = img(i, j) + laplace_value; end end % 显示原始图像和锐化后图像 subplot(1, 2, 1), imshow(img), title('Original Image'); subplot(1, 2, 2), imshow(sharpened_img), title('Sharpened Image'); ``` 计算结果图像如下: ![锐化后图像](https://img-blog.csdnimg.cn/20211021143552123.png)

使用Laplace算子下面图像进行锐化运算,给出计算公式及计算结果。 2 3 5 6 6 7 ,4 4 6 4 7 6 , 3 3 7 7 6 5 ,2 4 3 0 7 4 , 4 5 5 6 6 5 , 1 2 3 5 6 2

首先,计算 Laplace算子 的模板如下: ``` 0 -1 0 -1 4 -1 0 -1 0 ``` 对于给定的图像,我们可以将其表示为一个 $6\times6$ 的矩阵: ``` 2 3 5 6 6 7 4 4 6 4 7 6 3 3 7 7 6 5 2 4 3 0 7 4 4 5 5 6 6 5 1 2 3 5 6 2 ``` 接下来,我们对每个像素点进行锐化运算。例如对于第一个像素点(1,1),计算公式如下: ``` 2*(-1) + 3*(-1) + 4*(4) + 4*(-1) + 0*(-1) + 0*(-1) + 0*(-1) + 0*(-1) + 0*(0) = -3 ``` 所以,锐化后的结果为: ``` -3 0 2 1 4 2 2 4 1 4 0 3 0 0 8 4 -4 2 -8 1 6 11 -3 1 -1 0 4 4 2 0 -6 -9 -8 0 4 -4 ```

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