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圖像處理中的數(shù)學(xué)原理詳解(Part7)——哈密爾頓算子

作者: 時(shí)間:2017-03-14 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  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)真正接觸到算法時(shí),你又不得不承認(rèn),梯度、散度這些東西幾乎是無處不在的。本節(jié)所介紹的內(nèi)容就是這些概念在中的最最簡(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。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/201703/345197.htm

  3.2.1 

    

 

    

 

    

 

    



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