圖像處理中的數(shù)學(xué)原理詳解(Part7)——哈密爾頓算子
在前面的部分中我們已經(jīng)完整地給出了梯度和散度這些數(shù)學(xué)概念的意義,這些生澀的定義在最初學(xué)習(xí)的時(shí)候很少有人會(huì)注意到它們跟圖像能有什么聯(lián)系。然而,隨著學(xué)習(xí)的深入,當(dāng)真正接觸到圖像處理算法時(shí),你又不得不承認(rèn),梯度、散度這些東西幾乎是無(wú)處不在的。本節(jié)所介紹的內(nèi)容就是這些概念在圖像處理中的最最簡(jiǎn)單應(yīng)用之范例。這部分內(nèi)容與邊緣檢測(cè)技術(shù)密不可分。
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評(píng)論