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 | ||
| title: Zhang-Suen thinning algorithm
 | ||
| id: 594810f028c0303b75339ad7
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| challengeType: 5
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| videoUrl: ''
 | ||
| localeTitle: 张素细化算法
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| ## Description
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| <section id="description">这是用于稀释黑白的算法,即每像素一位图像。例如,输入图像为: <pre> ##############################
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|  ##################################
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|  #####################################
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|  ##################################
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|    ###### ####### ####### ######
 | ||
|    ###### ####### #######
 | ||
|    ########################
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|    #######################
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|    ########################
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|    ###### ####### #######
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|    ###### ####### #######
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|    ###### ####### ####### ######
 | ||
|  ##################################
 | ||
|  ######## #####################################
 | ||
|  ######## ###################################
 | ||
|  ######## ####### ###### ###################
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|                                                            </pre>它产生稀疏的输出: <pre>
 | ||
| <pre> <code># ########## ####### ## # #### # # # ## # # # # # # # # # ############ # # # # # # # # # # # # # # ## # ############ ### ### </pre></code> </pre>
 | ||
| <h2>算法</h2>
 | ||
| 假设黑色像素是一个并且白色像素为零,并且输入图像是矩形N乘M的1和0阵列。
 | ||
| 该算法对可以具有八个邻居的所有黑色像素P1进行操作。邻居按顺序安排为:
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| <table border="1">
 | ||
|   <tbody><tr><td> P9 </td><td> P2 </td><td> P3 </td></tr>
 | ||
|   <tr><td> P8 </td><td> <b>P1</b> </td><td> P4 </td></tr>
 | ||
|   <tr><td> P7 </td><td> P6 </td><td> P5 </td></tr>
 | ||
| </tbody></table>
 | ||
| 显然,图像的边界像素不能具有完整的八个邻居。
 | ||
| <pre> <code>Define $A(P1)$ = the number of transitions from white to black, (0 -> 1) in the sequence P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P2. (Note the extra P2 at the end - it is circular). Define $B(P1)$ = the number of black pixel neighbours of P1. ( = sum(P2 .. P9) )</code> </pre>
 | ||
| <h3>步骤1: </h3>
 | ||
| 测试所有像素,并且在此阶段仅注意满足以下所有条件(同时)的像素。
 | ||
|   (0)像素是黑色的,有八个邻居
 | ||
|   (1)$ 2 <= B(P1)<= 6 $
 | ||
|   (2)$ A(P1)= 1 $
 | ||
|   (3)P2和P4和P6中的至少一个是白色
 | ||
|   (4)P4和P6和P8中的至少一个是白色
 | ||
| 在迭代图像并收集满足所有步骤1条件的所有像素之后,将满足像素的所有这些条件设置为白色。
 | ||
| <h3>第2步: </h3>
 | ||
| 再次测试所有像素,并且在此阶段仅注意满足以下所有条件的像素。
 | ||
|   (0)像素是黑色的,有八个邻居
 | ||
|   (1)$ 2 <= B(P1)<= 6 $
 | ||
|   (2)$ A(P1)= 1 $
 | ||
|   (3)P2和P4中的至少一个和“'P8”'是白色的
 | ||
|   (4)“'P2”'和P6和P8中的至少一个是白色
 | ||
| 在迭代图像并收集满足所有步骤2条件的所有像素之后,将满足像素的所有这些条件再次设置为白色。
 | ||
| 迭代:
 | ||
| 如果在该轮步骤1或步骤2中设置了任何像素,则重复所有步骤直到没有图像像素如此改变。
 | ||
| <p>
 | ||
| 任务:
 | ||
| 编写一个例程,在1和0的图像矩阵上执行Zhang-Suen细化。
 | ||
| </p>
 | ||
| </pre></section>
 | ||
| 
 | ||
| ## Instructions
 | ||
| <section id="instructions">
 | ||
| </section>
 | ||
| 
 | ||
| ## Tests
 | ||
| <section id='tests'>
 | ||
| 
 | ||
| ```yml
 | ||
| tests:
 | ||
|   - text: <code>thinImage</code>必须是一个函数
 | ||
|     testString: 'assert.equal(typeof thinImage, "function", "<code>thinImage</code> must be a function");'
 | ||
|   - text: <code>thinImage</code>必须返回一个数组
 | ||
|     testString: 'assert(Array.isArray(result), "<code>thinImage</code> must return an array");'
 | ||
|   - text: <code>thinImage</code>必须返回一个字符串数组
 | ||
|     testString: 'assert.equal(typeof result[0], "string", "<code>thinImage</code> must return an array of strings");'
 | ||
|   - text: <code>thinImage</code>必须返回一个字符串数组
 | ||
|     testString: 'assert.deepEqual(result, expected, "<code>thinImage</code> must return an array of strings");'
 | ||
| 
 | ||
| ```
 | ||
| 
 | ||
| </section>
 | ||
| 
 | ||
| ## Challenge Seed
 | ||
| <section id='challengeSeed'>
 | ||
| 
 | ||
| <div id='js-seed'>
 | ||
| 
 | ||
| ```js
 | ||
| const testImage = [
 | ||
|   '                                                          ',
 | ||
|   ' #################                   #############        ',
 | ||
|   ' ##################               ################        ',
 | ||
|   ' ###################            ##################        ',
 | ||
|   ' ########     #######          ###################        ',
 | ||
|   '   ######     #######         #######       ######        ',
 | ||
|   '   ######     #######        #######                      ',
 | ||
|   '   #################         #######                      ',
 | ||
|   '   ################          #######                      ',
 | ||
|   '   #################         #######                      ',
 | ||
|   '   ######     #######        #######                      ',
 | ||
|   '   ######     #######        #######                      ',
 | ||
|   '   ######     #######         #######       ######        ',
 | ||
|   ' ########     #######          ###################        ',
 | ||
|   ' ########     ####### ######    ################## ###### ',
 | ||
|   ' ########     ####### ######      ################ ###### ',
 | ||
|   ' ########     ####### ######         ############# ###### ',
 | ||
|   '                                                          '];
 | ||
| 
 | ||
| function thinImage(image) {
 | ||
|   // Good luck!
 | ||
| }
 | ||
| 
 | ||
| ```
 | ||
| 
 | ||
| </div>
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ### After Test
 | ||
| <div id='js-teardown'>
 | ||
| 
 | ||
| ```js
 | ||
| console.info('after the test');
 | ||
| ```
 | ||
| 
 | ||
| </div>
 | ||
| 
 | ||
| </section>
 | ||
| 
 | ||
| ## Solution
 | ||
| <section id='solution'>
 | ||
| 
 | ||
| ```js
 | ||
| // solution required
 | ||
| ```
 | ||
| </section>
 |