Imagenes de tres

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La mayoría de las técnicas estereoscópicas muestran dos imágenes offset de forma independiente al ojo izquierdo y derecho del espectador. Para dar la ilusión de profundidad 3D, estas imágenes bidimensionales se mezclan en el cerebro. Este enfoque es distinto de las pantallas 3D que muestran una imagen en tres dimensiones completas, permitiendo al espectador aumentar el conocimiento sobre los objetos tridimensionales mostrados por los movimientos de la cabeza y los ojos.
A partir de las imágenes bidimensionales dadas, la estereoscopía produce la ilusión de una profundidad tridimensional. 5] La visión humana, incluida la percepción de la profundidad, es un proceso complicado que sólo comienza con la adquisición de información visual tomada a través de los ojos; gran parte del procesamiento tiene lugar dentro del cerebro, ya que trata de dar sentido a la información en bruto. La estimación de las distancias relativas de los objetos con respecto al observador y la dimensión de profundidad de tales objetos es uno de los procesos que tienen lugar dentro del cerebro al interpretar lo que ven los ojos. En una escena percibida, las indicaciones utilizadas por el cerebro para medir las distancias relativas y la profundidad incluyen 6]

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ResumenEn los casos en que se recogen datos experimentales mediante técnicas de seguimiento de partículas, se evalúa el diseño de imágenes tridimensionales de la estructura del flujo basadas en el campo de velocidad cuantitativo. Los datos experimentales se presentan en forma de imágenes de partículas de planos contiguos. Se supone que estos planos de datos contiguos corresponden en un flujo constante a realizaciones espaciales sucesivas o a realizaciones con referencia de fase en un flujo inestable. Los campos de velocidad en el plano están determinados por las imágenes de las partículas en los planos contiguos. Luego, mediante un proceso de interpolación espectral, se obtiene el campo de velocidad fuera del plano. En teoría, la aplicación de este enfoque permite la creación del campo de vorticidad tridimensional y los patrones de corriente. Se evalúan críticamente las incertidumbres resultantes de la interpolación dentro del plano del campo de velocidad obtenido del rastreo de partículas y la evaluación de la porción de velocidad fuera del plano. En el caso de dos formas básicas de flujos de vórtice, se abordan los efectos de esas incertidumbres en las distribuciones de vorticidad reconstruidas y los patrones de corriente: un vórtice columnar para el que las corrientes no están cerradas y son espacialmente periódicas; y un vórtice esférico (Hill’s) con patrones de corrientes cerradas y no espaciales.

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Leí tu consulta bastante, pero parece que has guardado tres imágenes binarias como imágenes rgb. A = rgb2gray(imread(1..); B = rgb2gray(imread(2..); C = rgb2gray(imread(3..); overlay im = cat(3, C, A, B); imshow(overlay im); Si publicas tus fotos, es más probable que recibas buenos consejos.
Hola a todos, tengo 135 cortes de imágenes PET (formato dicom, tamaño 256×256), y 135 cortes de imágenes CT (formato dicom, tamaño 512×512). Mi imagen PET comienza con el nombre PET001.dcm hasta PET135.dcm, luego mi imagen CT comienza con el nombre CT001.dcm hasta CT135.dcm. Ejemplo:>> P1=dicomread(‘PET001,dcm ‘);>> C1=dicomread(‘CT001.dcm’);>> C1R=imresize(C1, 256 256]);entonces fusiono ambas imágenes así:>>subtrama(1,1,1);imshow(P1+C1R);¿Puede ayudarme a combinar ambas 135 imágenes de CT y 135 imágenes de PET en una subtrama???

Por admin

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