如果构成图像的像素数量少、像素的尺寸大,可观察到的原始图像细节较少,图像的空间分辨率低;反之,像素数量多,图像的空间分辨率高。描述一幅图像需要的像素数量是由每个像素的大小和整个图像的尺寸决定的。在空间分辨率一定的条件下,图像大比图像小需要的像素多,每个单独像素的大小决定图像空间分辨率。若图像矩阵大小固定,视野增加时,图像空间分辨率降低。灰度级数影响着数字图像的密度分辨率。计算机处理和存储数字图像采用的是二进制数,ADC将连续变化的灰度值转化为一系列离散的整数灰度值,量化后的整数灰度值又称为灰度级(gray level)或灰阶(gray scale)。量化后灰度级的数量由2
决定,N是二进制数的位数,称为位(bit),用来表示每个像素的灰度精度。
灰度级数与图像的关系错误的是
A:像素位数越多灰度级数越多 B:像素位数越多图像细节越多 C:灰度级数越多图像细节越多 D:灰度级数越少图像质量越高 E:灰度级数越多图像越细腻
通过控制层面选择梯度场和射频脉冲来完成MR图像层面和层厚的选择。在完成了层面选择后还必须进行层面内的空间定位编码。层面内的空间定位编码包括频率编码和相位编码。频率编码让来自不同位置的MR信号包含有不同的频率,采集到混杂有不同频率的MR信号后,通过傅里叶变换才能解码出不同频率的MR信号,而不同的频率代表不同的位置。在前后方向上施加了频率编码梯度场后,经傅里叶转换的MR信号仅完成了前后方向的空间信息编码,必须对左右方向的空间信息进行相位编码,才能完成层面内的二维定位。
如果磁共振图像为256×256的矩阵,则空间定位时需要进行____次相位编码
A:128 B:256 C:512 D:1024 E:65536
通过控制层面选择梯度场和射频脉冲来完成MR图像层面和层厚的选择。在完成了层面选择后还必须进行层面内的空间定位编码。层面内的空间定位编码包括频率编码和相位编码。频率编码让来自不同位置的MR信号包含有不同的频率,采集到混杂有不同频率的MR信号后,通过傅里叶变换才能解码出不同频率的MR信号,而不同的频率代表不同的位置。在前后方向上施加了频率编码梯度场后,经傅里叶转换的MR信号仅完成了前后方向的空间信息编码,必须对左右方向的空间信息进行相位编码,才能完成层面内的二维定位。
频率编码是通过施加梯度场,使不同位置磁矢量的()不同而进行编码定位
A:频率 B:相位 C:权重 D:大小 E:层厚
图像压缩编码方法很多,以下()不是评价压缩编码方法优劣的主要指标。
A:压缩倍数的大小 B:压缩编码的原理 C:重建图像的质量 D:压缩算法的复杂程度
图像无失真编码方法有。()
A:算术编码 B:变换编码 C:行程编码 D:预测编码 E:霍夫曼编码 F:矢量量化编码
MPEG运动图像压缩编码采用()。
A:无损和对称压缩编码算法 B:无损和不对称压缩编码算法 C:有损和对称压缩编码算法 D:有损和不对称压缩编码算法
图像通信系统中重要的一个环节是图像的压缩编码,由()完成。
A:输入设备 B:信源编码器 C:信道编码器 D:调制器
JPEG静态图像编码是()。
A:有损数据压缩编码 B:无损数据压缩编码 C:不压缩数据的编码 D:通道(或称信道)编码
2012年5月第32~35题JPEG图像编码标准可以支持(1)格式,其有损编码的核心算法是(2),无损编码的核心算法是(3)。人们在图像处理软件中将图像另存为JPEG格式时,通常可以选择图像的重构质量,这是通过(4)环节进行调节的。 空白(4)处应选择()
A:图像分块 B:变换编码 C:系数量化 D:熵编码
JPEG图像编码标准可以支持()格式,其有损编码的核心算法是(),无损编码的核心算法是()。我们在图像处理软件中将图像另存为JPEG格式时,通常可以选择图像的重构质量,这是通过()环节进行调节的。
我们在图像处理软件中将图像另存为JPEG格式时,通常可以选择图像的重构质量,这是通过()环节进行调节的。
A:图像分块 B:变换编码 C:系数量化 D:熵编码