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計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法:基于OpenCV的計(jì)算機(jī)應(yīng)用開(kāi)發(fā)

計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法:基于OpenCV的計(jì)算機(jī)應(yīng)用開(kāi)發(fā)

定 價(jià):¥69.00

作 者: [伊朗] 阿明·艾哈邁迪·塔茲赫孔迪 著,陳靖,楊欣 譯
出版社: 機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng): 智能科學(xué)與技術(shù)叢書(shū)
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787111623151 出版時(shí)間: 2019-05-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 185 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書(shū)首先介紹計(jì)算機(jī)視覺(jué)開(kāi)發(fā)所需的工具及其安裝和配置,接著探索OpenCV框架及其強(qiáng)大的庫(kù)和函數(shù)集。從*簡(jiǎn)單的圖像修改、濾鏡和變換開(kāi)始,讀者將逐步掌握各種算法知識(shí),直到能執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù),例如使用深度學(xué)習(xí)算法進(jìn)行實(shí)時(shí)對(duì)象檢測(cè)等。本書(shū)適合所有對(duì)計(jì)算機(jī)視覺(jué)感興趣并希望在實(shí)際工作中使用計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法的讀者。

作者簡(jiǎn)介

  Amin Ahmadi Tazehkandi是一位伊朗作家、開(kāi)發(fā)工程師和計(jì)算機(jī)視覺(jué)專家。 他在伊朗完成了計(jì)算機(jī)軟件工程學(xué)習(xí),并為世界各地的眾多軟件和工業(yè)公司工作。

圖書(shū)目錄

目  錄
Hands-On Algorithms for Computer Vision
譯者序
前言
關(guān)于作者
關(guān)于審稿人
第1章 計(jì)算機(jī)視覺(jué)概述 1
1.1 技術(shù)要求 1
1.2 理解計(jì)算機(jī)視覺(jué) 1
1.3 理解計(jì)算機(jī)圖像 3
1.3.1 色彩空間 5
1.3.2 輸入、處理和輸出 7
1.4 計(jì)算機(jī)視覺(jué)框架和軟件庫(kù) 8
1.5 總結(jié) 9
1.6 習(xí)題 9
第2章 OpenCV入門 11
2.1 技術(shù)要求 12
2.2 OpenCV介紹 12
2.3 OpenCV的下載、編譯和安裝 14
2.4 在C++或Python項(xiàng)目中使用OpenCV 17
2.5 理解Mat類 19
2.5.1 創(chuàng)建一個(gè)Mat對(duì)象 20
2.5.2 刪除一個(gè)Mat對(duì)象 23
2.5.3 訪問(wèn)像素 24
2.6 圖像讀寫(xiě) 27
2.7 視頻文件讀寫(xiě) 29
2.7.1 使用攝像頭 31
2.7.2 使用RTSP和網(wǎng)絡(luò)流媒體 32
2.8 Mat類家族 32
2.9 總結(jié) 32
2.10 習(xí)題 33
2.11 補(bǔ)充閱讀 33
第3章 數(shù)組和矩陣操作 34
3.1 技術(shù)要求 34
3.2 Mat類中的操作 35
3.2.1 克隆矩陣 35
3.2.2 計(jì)算叉積 35
3.2.3 提取對(duì)角線 36
3.2.4 計(jì)算點(diǎn)積 36
3.2.5 學(xué)習(xí)單位矩陣 37
3.2.6 矩陣求逆 37
3.2.7 元素級(jí)矩陣乘法 37
3.2.8 全一和全零矩陣 37
3.2.9 矩陣轉(zhuǎn)置 38
3.2.10 重塑Mat對(duì)象 39
3.3 元素級(jí)矩陣操作 39
3.3.1 基本操作 39
3.3.2 按位邏輯操作 43
3.3.3 比較操作 47
3.3.4 數(shù)學(xué)操作 48
3.4 矩陣和數(shù)組級(jí)操作 49
3.4.1 為外推法生成邊界 50
3.4.2 翻轉(zhuǎn)(鏡像)和旋轉(zhuǎn)圖像 51
3.4.3 使用圖像通道 52
3.4.4 數(shù)學(xué)函數(shù) 54
3.4.5 搜索和定位功能 58
3.5 總結(jié) 60
3.6 習(xí)題 61
第4章 繪圖、濾鏡和變換 62
4.1 技術(shù)要求 62
4.2 在圖像上繪圖 63
4.2.1 在圖像上打印文字 63
4.2.2 在圖像上繪制形狀 66
4.3 圖像濾鏡 72
4.3.1 模糊/平滑濾鏡 72
4.3.2 形態(tài)濾鏡 76
4.3.3 基于導(dǎo)數(shù)的濾鏡 79
4.3.4 任意濾鏡 80
4.4 圖像變換 81
4.4.1 閾值算法 81
4.4.2 色彩空間和類型轉(zhuǎn)換 83
4.5 幾何變換 84
4.6 使用色彩表 86
4.7 總結(jié) 88
4.8 習(xí)題 88
第5章 反向投影和直方圖 89
5.1 技術(shù)要求 89
5.2 理解直方圖 90
5.3 直方圖反向投影 95
5.4 直方圖比較 103
5.5 直方圖均衡 105
5.6 總結(jié) 106
5.7 習(xí)題 107
5.8 補(bǔ)充閱讀 107
第6章 視頻分析——運(yùn)動(dòng)檢測(cè)和
追蹤 108
6.1 技術(shù)要求 108
6.2 視頻處理 109
6.3 理解均值偏移算法 112
6.4 使用連續(xù)自適應(yīng)均值偏移算法 119
6.5 使用卡爾曼濾波器進(jìn)行運(yùn)動(dòng)追蹤和降噪 122
6.6 如何提取背景和前景 129
6.7 總結(jié) 132
6.8 習(xí)題 132
第7章 對(duì)象檢測(cè)——特征和描述符 133
7.1 技術(shù)要求 133
7.2 用于對(duì)象檢測(cè)的模板匹配 134
7.3 檢測(cè)角點(diǎn)和邊緣 137
7.3.1 學(xué)習(xí)Harris角點(diǎn)檢測(cè)算法 137
7.3.2 邊緣檢測(cè)算法 143
7.4 輪廓計(jì)算和分析 147
7.5 特征檢測(cè)、描述和匹配 152
7.6 總結(jié) 158
7.7 習(xí)題 158
第8章 機(jī)器學(xué)習(xí)與計(jì)算機(jī)視覺(jué) 160
8.1 技術(shù)要求 160
8.2 支持向量機(jī) 161
8.3 用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練模型 169
8.4 級(jí)聯(lián)分類算法 171
8.4.1 使用級(jí)聯(lián)分類器進(jìn)行對(duì)象檢測(cè) 171
8.4.2 訓(xùn)練級(jí)聯(lián)分類器 174
8.5 使用深度學(xué)習(xí)模型 180
8.6 總結(jié) 184
8.7 習(xí)題 184
習(xí)題答案 185

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