Можливі способи обробки відсканованого зображення - характеристика комп'ютерних мереж

Після сканування креслення, схеми, карти, топооснови з'являється файл, який представляє собою зображення відсканованого матеріалу в растровому вигляді (растрове зображення). Якщо матеріал чорно-білий і / або використовується монохромний сканер, то кожна точка представляється одним бітом (тобто чорна вона чи біла). Якщо кольоровий, то точка може представлятися декількома бітами (кодують або колір, або відтінки сірого). Для промислових цілей в більшості випадків вистачає монохромного растрового зображення. Файл, який створюється графічною системою AutoCAD або іншої подібної системою, зазвичай називається векторним зображенням.

Існують дві ситуації, коли користувачі починають замислюватися про скануванні існуючих креслень і їх подальшій обробці в AutoCAD:

1. Виникає бажання відсканувати весь існуючий архів креслень;

2. Необхідно швидко відсканувати (або векторизовать) конкретний креслення або креслення, які терміново потрібні для проектування;

1. «Сколювання» креслення по сканувати матеріалу на екрані монітора безпосередньо в AutoCAD;

2. «Автоматизована» трасування сканованого матеріалу. При цьому програма-трассировщик намагається автоматично визначати зв'язну лінію в заданому напрямку до розриву або перетину. Можлива трасування відрізків, дуг, кіл, штриховок, поліліній. При трасуванні можна задавати округлення ширини растрових об'єктів до заданих значень і величину ігнорованого розриву ліній і дуг. Також можливе автоматичне видалення відтрасувати растрових об'єктів (видаляються зв'язкові растрові області);

3. «Автоматична» векторизация відсканованого матеріалу з розпізнаванням відрізків, кіл, дуг, різних типів ліній, стрілок на відрізках і дугах. При цьому можна задати розміри ігнорованих розривів ліній і дуг, округлення ширини до заданим величинам. Електронний блок робить локалізація растрових текстів, корекція результатів розпізнавання - сполучення дуг і відрізків, зведення кінців векторних об'єктів, вирівнювання відрізків прямих до правильним кутах. Тексти можуть бути векторизованних обвідними лініями, лініями по центру або не векторизованних взагалі. Можливо маскування текстових та інших об'єктів, що не підлягають векторизації;

4. Робота в «гібридної» технології. Гібридні методи роботи з растровими документами, коли користувач одночасно працює і з растровим, і з векторним зображенням, накладеними один на одного, і може їх одночасно бачити, масштабувати, редагувати, виводити на тверду копію. Важливим є той факт, що AutoCAD має вбудовані засоби для роботи зі сканованими зображеннями і гібридної графікою;

Важливо пам'ятати, що після будь-якої векторизації потрібно уважна ручна доведення креслення, схеми або топооснови. Фактично всі векторизатор не розпізнає тексту (а вже тим більше російського) і погано працюють з дрібними елементами (порівнянними за розмірами з текстом).

Також при обробці відсканованого зображення можливо:

Редагування векторного зображення (спосіб представлення об'єктів і зображень в комп'ютерній графіці, заснований на використанні елементарних геометричних об'єктів, таких як: точки, лінії, сплайни і багатокутники). Об'єкти векторної графіки є графічними зображеннями математичних функцій. Можливість редагування векторного зображення включає в себе: малювання відрізків, кіл, дуг, поліліній, полімаркеров; створення текстів з використанням шрифтів AutoCAD і / або TrueType-шрифтів; вставка форм AutoCAD, використання ліній різних типів; видалення, розтягування, перенесення і поворот об'єктів, використання об'єктної і растрової прив'язки, точна корекція параметрів векторних об'єктів, розміщення векторних об'єктів по верствам залежно від ширини;

# 45; Векторизация. Це процес перетворення зображень в AutoCAD. Векторизация дозволяє точно створити і описати об'єкт, дає можливість масштабування і редагування зображення. При векторизації користувач повинен розбиратися в предметної області і розуміти, що власне він векторизуется - машинобудівний креслення, карту або електричну схему, інакше кількість помилок може виявитися занадто великим. Векторизация дозволяє швидко генерувати по групах чорних крапок лінії, окружності, тексти;

# 45; Процес чищення бруду (дрібних цяток, майже неминуче з'являються в процесі сканування), повороти на малі кути (вимагаються в результаті перекосу паперу), лінійна і нелінійна калібрування растрового зображення (вимагаються при деформаціях паперу), різні алгоритми фільтрації - утоньшение і потовщення ліній, поділ близько стоять ліній. В результаті цього процесу виходить досить якісне растрове зображення, яке цілком може бути вміщено в електронний архів;

# 45; Технологія автоматичного розподілу по шарах кольорових сканованих зображень за критерієм кольору і роботи з кожним кольором надалі як з монохромним зображенням. Ця технологія, мабуть, буде мати дуже великі перспективи при доведенні її до практичного застосування, особливо в картографії, ГІС та обробці кольорових креслень. Обсяги кольорових сканованих зображень залишаються дуже великими, але розвиток технічних засобів вже дозволяє нормально з ними працювати. Однак, для багатьох промислових застосувань кольорові скановані зображення як і раніше не потрібні;

# 45; Коригування тонів. Можна змінити спосіб відтворення відсканованого оригіналу, налаштовуючи тональність, колір або обидві ці характеристики. Однак приступити до корекції зрушень кольору і поліпшенню кольору в зображенні слід тільки після установки тонів. Коригування тонів важлива для будь-якого зображення, але невід'ємна для сканованих зображень, призначених для виведення на друк. Одне із завдань коригування тонів полягає в попередньої компенсації збільшення розміру растрової точки шляхом відповідної обробки тонів середньої яскравості. Для отримання найкращих результатів коригування тонів попередньо відскановане зображення слід спочатку відкоригувати білі і чорні точки, потім параметр Гамма і на закінчення, при необхідності, інші тонові діапазони в зображенні;

# 45; Щоб відновити приємний для ока контраст, після установки точок білого і чорного необхідно коригувати тони середньої яскравості Коригування параметра Гамма. Корекції тонів середньої яскравості в попередньо сканує зображенні особливо корисні при компенсації збільшення розміру растрової точки (розтиск), яке описує тенденцію до поширення і затемнення точок растра, пов'язану з взаємодією між друкарським верстатом, типом паперу (або плівки) і друкарською фарбою. Ступінь збільшення розміру точки зменшується до кінців діапазону тонів, хоча сильніше проявляється в тіньових областях, ніж на найбільш світлих ділянках. Коригування параметра Гамма використовують для кількох цілей:

# 45; для компенсації проблем експозиції в оригіналі, наприклад, "витягування" змазаних деталей в недодержання або перетриманих фотографії;

# 45; для збільшення контрасту і деталізованості в зображенні з розподілом тонів, зміщеним в область білого або чорного;

# 45; для відновлення контрасту будь-якого зображення, яке було згладжено після коригування точок білого і чорного;

# 45; для компенсації збільшення розміру (растрової) точки, що відбувається в ході друку;

# 45; Оперативні можливості. Це можливість збірки растрового зображення з різних файлів, розбивка растрового зображення на файли, робота з растровими, векторними і гібридними фрагментами, можливість пакетної векторизації і фільтрації растрових файлів, засіб «пташине око», настройка векторизації з використанням стандартних наборів параметрів, вибір системи координат , а також можливість виведення гібридних зображень на тверді копії;

Програми, пропоновані в частині обробки сканованих креслень:

RXAUTOICON FOR WINDOW - Візуалізація растрових зображень в AutoCAD.

RxAutoIcon - програма, що забезпечує обробку кольорових, напівтонових і монохромних сканованих растрових зображень безпосередньо в середовищі AutoCAD. При цьому забезпечується растровий «псевдослів», який може бути отмасштабовані відповідно до реальних координатами та / або розмірами і над яким повністю реалізовані всі операції масштабування і панорамування AutoCAD. Підтримується одночасна робота з декількома растровими зображеннями і маскування їх частин. RxAutoIcon також забезпечує висновок гібридних (тобто містять растрову і векторну частину) креслень на тверду копію;

VECTORY FOR WINDOWS - Векторизация растрових зображень.

CAD OVERLAY ESP / LFX / GSX - Обробка растрових зображень в AutoCAD.

CAD Overlay ESP забезпечує обробку монохромних сканованих растрових зображень безпосередньо в середовищі AutoCAD. При цьому створюється растровий «псевдослів», який може бути отмасштабовані відповідно до реальних координатами та / або розмірами і над яким повністю реалізовані всі операції масштабування і панорамування AutoCAD. Забезпечується також видалення «бруду» з растрового зображення, вирівнювання його шляхом повороту на малі кути. CAD Overlay LFX забезпечує «трасування» растрових ліній, автоматичне масштабування при догляді лінії за екран, розкладання ліній по верствам і присвоєння атрибутів. Реальне тестування цієї програми показало, що стабільно вона працює тільки на замкнутих непересічних контурах і значно слабкіше SpotLight. Не дивлячись на те, що CAD Overlay GSX забезпечує роботу з кольоровими і напівтоновими зображеннями, він має більш обмежений набір функцій. CAD Overlay ESP рекомендується як основний пакет для роботи в гібридної технології в будь-якій галузі промисловості;

В ідеальному випадку при необхідності серйозної обробки растрових сканованих графічних зображень необхідні всі розглянуті програми. Проте, в конкретних умовах можливо і автономне використання будь-якої з них. Остаточний вибір програм обробки сканованих зображень в першу чергу визначається їх специфікою (машинобудування, архітектура або картографія, складальні або детальні креслення), а також якістю зображення, що сканується матеріалу (оригінали на ватмані або кальці, ксероксний копії) і ступенем його старості.

Якщо Ви помітили помилку в тексті виділіть слово і натисніть Shift + Enter