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C.L.U.T. (Color LookUp Table)
Máster en Ingeniería y Tecnología del Software Síntesis, Análisis y Visualización de Imágenes Miguel Velasco Gómez-Pantoja Joaquín Candañedo Arancón
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Introducción Segmentación detección en la imagen.
Aproximación a la visión humana. Segmentación del espacio de colores y luego “proyección” sobre la imagen.
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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H.S.I. Hue (matiz) Saturation (saturación) Intensity (intensidad)
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H.S.I. (2) Perceptualmente intuitivo.
Modela bien una percepción uniforme del espacio de colores. La forma y función de las categorías de color son funciones menos complejas que en el modelo RGB.
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HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Transformada de la distancia
Manhattan: Euclídea: Chebychev: Minkoswki:
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Transformada de la distancia (2)
FEED: Fast Exact Euclidean Distance ED: aplicación de la distancia euclídea. p,q: pixel. O: conjunto de píxeles.
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Fase 1: Creación de la CLUT
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Fase 1: Creación de la CLUT (2)
Marcadores de colores no difusos [non- fuzzy color markers]. Marcadores de colores difusos [fuzzy color markers]. Colores sin acuerdo en la categoría [resto].
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HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Fase 2: Segmentación Proyecciones 2D HSI:
Saturación-Intensidad: separación categorías cromáticas y acromáticas. Matiz-Intensidad: separación entre categorías cromáticas.
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Fase 2: Segmentación (2) Matiz-Intensidad:
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Aplicaciones Imágenes médicas Sistemas de visión robóticos
Localización de errores en hardware Compresión de imágenes
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias
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Conclusiones Ventajas Inconvenientes
Basado en categorización humana del color Segmentación realizada con pocos datos Resultados intuitivos para el hombre Bajo coste computacional gracias a FEED Inconvenientes Requiere una fase de entrenamiento Visión subjetiva de los humanos
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Índice Introducción Herramientas Algoritmo Aplicaciones Conclusiones
HSI Transformada de la distancia Algoritmo Fase 1: Creación de la C.L.U.T. Fase 2: Segmentación del espacio de colores Aplicaciones Conclusiones Referencias 23
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Referencias
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Referencias (2)
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Gracias por vuestra atención
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