书名:数字图像处理基础
:28.50元
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作者:朱虹等
出版社:科学出版社有限责任公司
出版日期:2016-08-01
ISBN:9787030148353
字数:
页码:
版次:1
装帧:平装
开本:B5
商品重量:0.281kg
本书是依据作者近几年的教学与研究过程中重要的基础部分编写的,书中主要介绍数字图像处理的基础方法,其中不仅包括经典的方法,而且包括近几年在研究中所提出的方法。
全书共分为11章,重点介绍图像的基本概念、图像增强、图像几何变换、图像去噪、图像锐化、图像分割、二值图像处理、彩色图像处理、图像变换以及图像压缩编码等。
编写时作者特别注意了读者对本书的理解、掌握。本书可以作为高等学校信息与通信工程,信号与信息处理,应用数学,电子,自动化类各专业本科生或研究生的教材或参考书,也可作为工程技术人员和从事相关研究与应用研究人员的参考用书。
说实话,我是一个对理论推导极其挑剔的读者,很多教材在处理数学严谨性上总有偷懒的地方,或者为了追求简洁而牺牲了关键的细节。但《数字图像处理基础》在这方面表现出了极高的专业水准。它在介绍诸如边缘检测滤波器(如Sobel、Prewitt算子)的推导过程中,非常详尽地展示了梯度计算和离散化的过程,没有放过任何一个关键的数学步骤。我甚至对照着其他几本研究生级别的参考书进行交叉验证,发现这本书的推导逻辑链条是最完整、最无缝衔接的。特别是在涉及形态学处理时,对于结构元素、腐蚀、膨胀这些核心概念,作者不仅清晰地定义了数学操作,还结合了实际的图像例子来展示它们对图像结构的影响,比如如何用开运算和闭运算来去除毛刺和填补孔洞。这种对数学本质的尊重和对概念细节的把控,让这本书不仅仅是一本“入门读物”,它完全有资格成为一本严肃的参考手册。对于想深入研究算法原理,而不是仅仅停留在调用库函数的工程师和学生来说,这种深度的解析是无价之宝。
评分我是一个更偏向于实践操作和应用型学习的读者,对于那些只谈理论而不提供具体实现思路的书籍通常敬而远之。令我感到满意的是,《数字图像处理基础》在讲解完理论后,总会紧密地跟进“如何做”的思路。虽然它本身可能不是一本纯粹的编程指南,但它在描述算法时,非常注重算法的计算复杂度和实现效率的考量。比如,在讨论卷积操作时,它不仅解释了怎么算,还间接引导读者思考如何优化,例如提到了傅里叶域的乘法优势。更重要的是,书中穿插了一些对实际应用场景的讨论,比如在医学影像增强中,哪种滤波方法更适合保留边界信息,或者在遥感图像处理中,如何处理大气失真。这些“场景化”的讨论,极大地增强了知识的实用价值。它让我明白,图像处理不是孤立的数学游戏,而是解决真实世界问题的工具箱。我拿起这本书,总能找到将书中学到的理论立刻应用到实际项目中的灵感和路线图。
评分这本书的叙事节奏和结构编排,简直像是一部精心设计的交响乐,层层递进,张弛有度。我通常阅读技术书籍会感到疲惫,因为很多书为了追求内容的“全”,导致章节之间缺乏内在的逻辑联系,读起来像是在看一本知识点的清单。但《数字图像处理基础》的章节安排充满了智慧。它先用基础的图像采集和表示为引子,然后迅速切入到直方图处理这种最直观的灰度变换,紧接着引入空间域滤波,让你立刻感受到处理前后的直观变化。这种设计巧妙地利用了读者的成就感来驱动后续的学习。最让我惊喜的是,它对彩色图像处理部分的介绍,没有把它变成一个孤立的章节,而是巧妙地将其与色彩空间转换(如RGB到HSI)结合起来,解释了为什么在特定应用中选择特定的色彩空间更为高效。这种知识点的融会贯通,体现了作者深厚的教学功底。读完感觉自己不是在被动地接收知识,而是在跟随一个经验丰富的向导,一步步探索图像世界的奥秘。
评分这本书的语言风格,可以说是技术书籍中的一股清流。它避开了那种僵硬、死板的“教科书腔调”,反而带有一种温和而坚定的引导力。作者在阐述复杂的概念时,很少使用那种故作高深的术语,而是尽量用清晰、精确、甚至略带幽默感的白话来解释,使得原本枯燥的阅读过程变得轻松愉快。我尤其喜欢它在引言和章节小结中加入的一些对图像处理发展历程的简要回顾,这让整个学习过程充满了人文关怀,不再只是冷冰冰的公式堆砌。比如,回顾早期科学家们如何克服算力限制来设计这些经典算法时,你会对这些前人的智慧肃然起敬。这种富有感染力的文字,有效缓解了学习技术难点的挫败感。每当我在某个章节遇到困难想要放弃时,阅读作者的引导性文字,总能重新燃起探索的兴趣,感觉仿佛有一位耐心且睿智的导师就在身旁,鼓励你继续前行。这种阅读体验是很多纯粹的“干货”书籍所无法比拟的。
评分这本《数字图像处理基础》真是让我受益匪浅,尤其是对于初学者来说,它简直是一座灯塔。我记得我刚开始接触图像处理那会儿,各种晦涩的数学公式和复杂的算法概念把我绕得晕头转向,感觉自己像个在迷宫里乱撞的旅人。这本书的厉害之处就在于,它没有一开始就堆砌那些高深的理论,而是循序渐进地构建起一个清晰的知识框架。作者似乎深谙读者的“痛点”,总能在关键时刻给出非常直观的比喻和生动的图示。比如,在讲解傅里叶变换时,它不像其他教材那样直接抛出积分公式,而是通过类比声波的频率分解,让我瞬间明白了变换背后的物理意义。这种“由浅入深,由表及里”的讲解方式,极大地降低了学习门槛。我特别欣赏它对基本概念的强调,像噪声模型、图像增强的直方图均衡化这些基础操作,作者都讲解得异常扎实,确保读者在掌握了这些基石之后,再去面对更复杂的分割和识别算法时,能够游刃有余,不至于空中楼阁。这本书的排版也做得很好,代码示例清晰简洁,注释到位,让人很容易就能在自己的开发环境中跑起来验证效果,这对于理论学习到实践操作的转化至关重要。
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