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在“按键”的事件里
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i=i+1
if
i=n
then
i=1
picture1.picture=
loadpicture
(app.path
i
".gif")
在通用部分
dim
i
as
integer
const
n=20'如果不是20个图片就修改这里
在文件夹里,图片的名字依次是:
1.gif
2.gif
……
20.gif
图像二值化的目的是最大限度的将图象中感兴趣的部分保留下来,在很多情况下,也是进行图像分析、特征提取与模式识别之前的必要的图像预处理过程。这个看似简单的问题,在过去的四十年里受到国内外学者的广泛关注,产生了数以百计的阈值选取方法,但如同其他图像分割算法一样,没有一个现有方法对各种各样的图像都能得到令人满意的结果。
本文针对几种经典而常用的二值发放进行了简单的讨论并给出了其vb点虐 实现。
1、P-Tile法
Doyle于1962年提出的P-Tile (即P分位数法)可以说是最古老的一种阈值选取方法。该方法根据先验概率来设定阈值,使得二值化后的目标或背景像素比例等于先验概率,该方法简单高效,但是对于先验概率难于估计的图像却无能为力。
2、OTSU 算法(大津法)
OSTU算法可以说是自适应计算单阈值(用来转换灰度图像为二值图像)的简单高效方法。1978 OTSU年提出的最大类间方差法以其计算简单、稳定有效,一直广为使用。
3、迭代法(最佳阀值法)
(1). 求出图象的最大灰度值和最小灰度值,分别记为Zl和Zk,令初始阈值为:
(2). 根据阈值TK将图象分割为前景和背景,分别求出两者的平均灰度值Z0和ZB:
式中,Z(i,j)是图像上(i,j)点的象素值,N(i,j)是(i,j)点的权值,一般取1。
(3). 若TK=TK+1,则所得即为阈值,否则转2,迭代计算。
4、一维最大熵阈值法
它的思想是统计图像中每一个灰度级出现的概率 ,计算该灰度级的熵 ,假设以灰度级T分割图像,图像中低于T灰度级的像素点构成目标物体(O),高于灰度级T的像素点构成背景(B),那么各个灰度级在本区的分布概率为:
O区: i=1,2……,t
B区: i=t+1,t+2……L-1
上式中的 ,这样对于数字图像中的目标和背景区域的熵分别为:
对图像中的每一个灰度级分别求取W=H0 +HB,选取使W最大的灰度级作为分割图像的阈值,这就是一维最大熵阈值图像分割法。
很简单的方法,貌似没有。这个需要自己写很多代码:
用一个ListView控件。
判断滚动条当前所显示的图片集合,获取它们的物理路径。
用Bitmap.FromImage方法把这些图片读出来,
然后获取缩略图,
把缩略图用Graphics.DrawImage()绘制出来。
我可以提供Bitmap如何获取缩略图的方法:
''' summary必须创建一个委托并将对此委托的引用作为获取缩略图 callback 参数传递,但不使用此委托。/summary
Public Function ThumbnailCallback() As Boolean
Return False
End Function
''' summary返回Image,表示图像指定 宽 和 高 的缩略图。/summary
Public Function 获取缩略图(位图 As Bitmap, 宽 As Integer, 高 As Integer) As Image
Dim myCallback As New Image.GetThumbnailImageAbort(ThumbnailCallback)
Return 位图.GetThumbnailImage(宽, 高, myCallback, IntPtr.Zero)
End Function