图像处理和计算机视觉的区别

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牛牛躺平了
高粉答主

2019-07-23 · 好好工作,好好生活。。
牛牛躺平了
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一、重点不同

1、图像处理侧重在“处理”图像,如增强,还原,去噪,分割。

2、计算机视觉重在使用计算机来模拟人的视觉。

二、 作用不同

1、计算机视觉使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。

2、图像处理用工业相机、摄像机、扫描仪等设备经过拍摄得到的一个大的二维数组

扩展资料

计算机视觉关注的目标在于充分理解电磁波,主要是可见光与红外线部分,遇到物体表面被反射所形成的图像,而这一过程便是基于光学物理和固态物理,一些尖端的图像感知系统甚至会应用到量子力学理论,来解析影像所表示的真实世界。

物理学中的很多测量难题也可以通过计算机视觉得到解决,例如流体运动。也由此,计算机视觉同样可以被看作是物理学的拓展。

图像处理应用:

1、摄影及印刷

2、卫星图像处理(Satellite image processing)

3、医学图像处理(Medical image processing)

4、面孔识别,特征识别(Face detection, feature detection, face identification)

5、显微图像处理(Microscope image processing)

6、汽车障碍识别(Car barrier detection)

参考资料来源:百度百科-计算机视觉

百度百科-图像处理

苏州千视通视觉科技股份有限公司_
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蓝眼睛love
高粉答主

2019-08-01 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
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1、程度不同

图像处理,用计算机对图像进行分析,以达到所需结果的技术。

计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学,更进一步的说,就是是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。

2、内容不同

图像处理技术一般包括图像压缩,增强和复原,匹配、描述和识别3个部分。

计算机视觉技术包括图像获取、预处理、特征提取、检测分割、高级处理。

3、应用程度不同

图像处理应用于:摄影及印刷、卫星图像处理、医学图像处理、面孔识别,特征识别、显微图像处理、汽车障碍识别

计算机视觉应用于:视觉是各个应用领域,如制造业、检验、文档分析、医疗诊断,和军事等领域中各种智能/自主系统中不可分割的一部分。由于它的重要性,一些先进国家,例如美国把对计算机视觉的研究列为对经济和科学有广泛影响的科学和工程中的重大基本问题,即所谓的重大挑战。

参考资料来源:百度百科-计算机视觉

参考资料来源:百度百科-图像处理

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小铭黍B
推荐于2017-10-15 · TA获得超过445个赞
知道答主
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你好! 图像处理和计算机视觉有很大的关联性,所以你在搜技术文章的时候,可能这两个关键词你都可以试一试。他们的区别在于,图像处理侧重在“处理”图像:如增强,还原,去噪,分割,等等;而计算机视觉在于使用计算机(也许是可移动式的)来模拟人的视觉,因此模拟才是计算机视觉领域的最终目标。要实现这个目标,至少有两件事要做,第一是图像处理,第二是图像理解。比如一个机器人眼睛读入的数据可能是模糊的,可能是有噪声的,那么首先要进行去噪和还原。之后机器人要能理解这个图像意味着什么,比如特定的军事目标,那么它可能要进行分割,然后用统计学的方式进行模式识别。显然识别这个部分就属于图像理解,而非单纯的图像处理了。

图像处理数学家也可以做,但是数学家不会去做计算机视觉,这永远是工程师的事。
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容联云
2013-02-27 · 百度认证:北京容联易通信息技术有限公司
容联云
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图像处理技术一般包括图像压缩,增强和复原,匹配、描述和识别3个部分。计算机视觉技术包括图像获取、预处理、特征提取、检测分割、高级处理。

计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学,更进一步地说,就是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。

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百度网友5f9ca6b
推荐于2018-06-26 · TA获得超过535个赞
知道小有建树答主
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楼上的的回答很关键。这里再加一些:
图像处理,针对图像本身进行一些处理,这里可以是工业、医疗、娱乐、多媒体、广告等多个行业的,如常见的Photoshop也是图像处理软件,使用此软件从事相关工作的人也是图像处理人员。其它行业也有类似的效果,即将原始图像,通过一些算法、技术、手段等,转换成用户自己认为理想的图像,即把图像给处理了。
计算机视觉,或者说是机器视觉(计算机视觉与机器视觉略有不同,不过更相近),则类似于人类的视觉效果,只不过是用到了机器、计算机上。这其中,大部分的机器视觉,都包含了图像处理的过程,只有图像处理过后,才能找到图像中需要的特征,从而更进一步的执行其它的指令动作,如机械手臂的运动、机台的移动等,这些应用在大学里主要表现在机器人上,如机器人踢球、下棋等,在工业上,则主要应用于工业机器人,完成自动生产、装配、检测等工作,富士康就有大量的机器人,在农业上,则表现在一些自动收割机,如棉花收割,自动分类机器。
当然也有一些机器视觉是不需要图像处理的,如经过相机镜头等直接连接到显示器上观察的,结果好坏是由人来判断的,这时图像处理的过程是由人自己完成的,而不是计算机。还有一些图像传感器有固定的特性,如颜色传感器,那样只会有信号出来即可,也是没有图像处理的。
计算机视觉,一定是包含计算机的,而机器视觉,则不一定需要计算机,可以是智能相机,也可以是图像传感器,当然也可以使用计算机完成。
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