Итак, с помощью СТЗ можно многократно усилить способность человека и осуществлять удивительные действия: бесконтактный контроль размеров и качества поверхности предметов сложной формы; сбор и обработку результатов для фундаментальных исследований в области ядерной физики, астрономии, геологии и т. п.; физико-химический анализ различных сред, микроскопическую фотометрию; поворот, преобразование и масштабирование изображения объекта в области инженерного и архитектурного проектирования; фотограммометрическую обработку аэрофототопографических и наземных фотоснимков, сделанных под углом к плоскости объектива; широкую диагностику заболеваний, микрохирургию глаза, нервов и мозга и т. д.
По сравнению с другими методами, системы цифровой обработки изображений обладают большими преимуществами: информация обрабатывается быстро и достоверно, с высокой степенью надежности.
Структурная организация систем цифровой обработки информации. Изображения, представленные в виде огромных массивов информации, необходимо обрабатывать чаще в реальном масштабе времени. Для этого нужны быстродействующие ЭВМ, в которых возможно применить параллельную и конвейерную обработку информации; табличные методы обработки данных и принятия решений; проблемно ориентированные и адаптивно перестраиваемые системы, функциональная структура которых может меняться в ходе решения задачи.
Значит, техническое зрение использует общие принципы построения сложнейших вычислительных систем. Прежде всего это принцип модульной организации системы. Система создается на основе законченных функциональных систем – модулей. Модульный подход, с одной стороны, позволяет создать семейства систем, отличающихся функциональным разнообразием, и, с другой, способствует унификации изделий, сокращает затраты на разработку и изготовление. Специализация модулей хотя и повышает эффективность системы, но увеличивает число типов модулей. Поэтому системы существуют в виде группы проблемно ориентированных многофункциональных и специализированных модулей.
Читайте также: