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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 112 毫秒
1.
基于Retinex理论的新型遥感图像增强算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对遥感图像视觉存在对比度差\,分辨率低的缺点,以及传统的Retinex算法在对图像增强时往往会出现色彩恢复不协调,呈现泛白发灰现象,提出了一种多尺度Retinex算法与直方图均衡化相结合的新型遥感图像增强算法。首先对多尺度Retinex算法进行非线性全局改进,用于增强HSV色彩空间中的V分量,然后用直方图均衡化方法对RGB空间中三分量做同步增强处理。实验结果表明:与多尺度Retinex算法相比,算法增强后图像的均值可达到127,信息熵可提高29.5%,而且算法有效地解决了图像色彩恢复不协调和泛白发灰现象。  相似文献   

2.
传统的中心/环绕Retinex图像增强方法在处理低对比度彩色图像时,易产生光晕现象和色彩失真。提出一种基于改进Mean Shift滤波的Retinex方法,首先采用主元分析法(PCA)将低对比度图像分解为亮度和色彩两部分,通过改进现有Mean Shift滤波方法实现光照分量的自适应增强,并对色彩通道进行恢复,最后在全局分析基础上进行图像补偿。实验结果证明,该方法能有效抑制光晕现象,并保持色彩一致性,运行速度也优于同类自适应方法。  相似文献   

3.
为了提高低照度图像的亮度和对比度,提出了一种新的基于Retinex理论的彩色图像增强方法。首先,基于Retinex理论,提出对HSV空间V分量进行域滤波估计图像光照分量,然后将V分量与光照分量相除得到反射分量的方法。之后,采用自适应Gamma校正对光照分量进行亮度提升,然后采用CLAHE对其进行对比度增强。最后,将亮度校正光照分量与反射分量相乘得到增强后的V分量,并将增强后的图像转化为RGB空间图像,达到彩色图像增强的目的。本算法可以获得更自然的增强效果,能抑制亮度较大像素点的增强,很好地突出图像中的细节信息,克服了图像增强中增强图像对比度低、颜色失真、过增强及光照突变处出现光晕现象等缺点。本算法对多种图像有效,例如高动态(HDR)图像、非均匀光照图像及低曝光图像。通过验证,本算法得到的结果相比于传统方法视觉效果更佳。  相似文献   

4.
基于边缘检测的Retinex图像增强算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对消除背景光照对图像的影响时出现的细节弱化、色彩失真的问题,提出了一种基于边缘检测的Retinex彩色图像增强算法。根据人类视觉特性从图像中提取亮度分量并检测边缘信息,在平滑点和边缘点处采用不同的模板估计背景光照,以避免强边缘处的光晕现象;通过调整图像中的背景光照比例提升局部对比度,并根据反射图像直方图自适应调整全局对比度;利用R、G、B通道及亮度分量的等价变换进行色彩恢复,以保证增强前后图像色调一致。实验结果表明,增强后的图像标准差提升了19.34%,信息熵增大了13.18%。  相似文献   

5.
针对Retinex算法处理低照度彩色图像出现色彩失真,边缘保持性差等问题,提出一种基于融合策略的改进Retinex低照度图像增强算法;该算法首先在YIQ颜色空间提取亮度分量Y,对其进行MSR算法增强;然后采用高斯-拉普拉斯算子对彩色图像的RGB三个分量进行边缘检测,将其叠加合成后转换成灰度图;最后使用小波变换将两幅图像融合得到新的亮度分量,将其与I、Q分量融合后转回RGB颜色空间,从而获得色彩保真度高、细节清晰的图像;实验结果表明,该方法有效提高了图像边缘细节信息,避免了色彩失真,具有很好的视觉效果。  相似文献   

6.
为了将已有的受光照影响严重的图片恢复出细节信息更加丰富且光照平衡的图片,提出了基于NLEMD的Retinex图像增强算法.该算法采用多幅图像(其中包括一副待增强的图像和将待增强图像分别提高nl,n2,…,nm倍照射系数的多幅图像)协同NLEMD和Retinex算法来实现图像的增强.采用将待增强图像提高,l倍照射系数来获得多幅图像的目的是为了获得更丰富的图像暗处或明处的细节信息,然后利用NLEMD充分提取这些已知图像的各个频率信息;选取其中一幅图像经过NLEMD分解后所得的剩余分量,用Retinex增强算法增强;最后叠加所有图像的高频信息和Retinex算法增强后的剩余分量,得到增强后的图像.实验结果表明,算法增强后的图像克服了传统Retinex算法增强后图像对比度低和引入了噪声的缺陷,且暗处细节信息更加丰富,获得了更舒适的视觉效果.  相似文献   

7.
针对彩色图像进行光照补偿后难以保持色彩恒常性的问题,提出一种基于Retinex和低通(LP)滤波的彩色图像光照补偿方法.将图像从RGB空间转换到HSV空间,保持H和S分量不变,对V分量使用LP滤波器V分量的高频成分H和低频成分VL,对VL采用Retinex算法进行光照补偿,利用VH和经光照补偿的VL及双重框架运算的LP...  相似文献   

8.
针对非均匀光照彩色人脸图像增强中肤色失真问题,提出了一种基于单尺度Retinex和肤色模型的方法。将人脸图像转换至YCbCr颜色空间,并采用不同的方法分别处理Y分量和CbCr分量。针对亮度分量(Y)采用单尺度Retinex方法压缩图像的动态范围,增强图像暗处的细节信息;针对图像中肤色区域,根据肤色在CbCr空间具有聚集性的特点,调整亮度分量增强后肤色像素点色度分量(Cb和Cr)的值,改善肤色区域的颜色质量。在CAS-PEAL人脸库中进行实验,该方法与传统的人脸图像增强方法相比,在图像细节呈现能力和面部色彩真实程度方面均有提高。  相似文献   

9.
为解决低照度图像色彩偏暗、整体亮度较低、光照不均等问题,提出一种低照度图像增强算法.在HSV色彩空间将V分量按照灰度等级的高低进行分层处理,利用引入权重值的巴特沃斯滤波器对低灰度等级的V分量进行灰度级拉伸,利用提出的亮度控制方法对过度增强区域进行灰度级新映射,合并所有V分量并平滑,基于权重值和映射函数,提出S分量的自适应增强函数对图像色彩进行调整.实验结果表明,该算法是一种有效的低照度图像增强算法.  相似文献   

10.
《微型机与应用》2016,(4):40-43
传统Retinex算法中,从图像中完全去除亮度分量而使用反射分量来增强效果。通常图像光照变化并非平缓,使得结果图像视觉效果缺乏协调。对此提出一种改进的Retinex算法,通过再处理亮度分量,得到平缓的亮度图像并补偿到反射分量从而改善增强效果,使用均值模版代替高斯模版以减少计算的时间,同时利用拉普拉斯算子加入图像边缘细节特征。实验通过处理低对比度、低亮度的X光射线将改进的Retinex方法与其他各种增强算法进行对比。对实验结果的定性和定量分析表明了该改进算法的有效性。  相似文献   

11.
融合区域和全局特征提取的医学图像检索技术   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
针对胸部CT扫描图像库,提出了一种融合区域和全局特征提取的医学图像检索方法。为了提取局部感兴趣区域,给出了一种基于灰度层共现矩阵的区域增长算法,分割出病灶区域,再结合迭代阈值算法进行病灶边界的磨合。为了避免身体姿势问题造成的图像角度差异,利用具有旋转不变性的Zernike矩提取图像的全局特征,融合感兴趣区域的形状和分布特性以及整幅图像Zernike矩全局特征作为图像匹配准则的客观依据。实验结果表明,该算法能够比较有效地应用于基于内容的医学图像检索系统中。  相似文献   

12.
基于Zernike矩亚像素边缘检测的快速算法   总被引:3,自引:0,他引:3  
杨浩  裴蕾  李昌顺 《计算机应用研究》2011,28(11):4380-4382
为了克服传统的Zernike法在边缘检测过程中,由于人工手动选取阈值而带来的低效率、高误判等不足,将原算法与Otsu法相结合,提出了一种边缘检测的快速算法。利用传统的Zernike法计算出图像的阶跃灰度矩阵,再将该矩阵作为计算对象,用Otsu法直接得到最优的阶跃灰度阈值进行边缘判别,并考虑了由于边缘模型带来的误差,在保证检测效果的同时缩短了检测时间。实验结果表明,改进的算法能够更有效地完成边缘检测,补偿后的亚像素定位更准确。  相似文献   

13.
提出了一种基于Zernike矩和曲率不变的圆形标记椭圆图像中心的亚像素精确定位方法。首先采用多结构元多尺度形态学边缘检测算子提取椭圆图像的像素级边缘并滤除噪声,其次构造出椭圆图像的Zernike矩求解模型并结合曲率不变性计算出椭圆的亚像素边缘,最后利用最小二乘拟合对椭圆中心进行精确定位。实验结果表明:该方法具有计算速度快、定位精度高的优点,可用于高精度视觉测量。  相似文献   

14.
图像挖掘中基于Zernike矩的形状特征描述与评价   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
在图像挖掘中,最关键的步骤是提取图像特征并对之进行描述和评价;在介绍Zernike矩的基础上,指出可以使用Zernike矩集描述图像的形状特征;根据Zernike矩逆变换,可以得到基于Zernike矩形状特征集的图像重构技术,从而通过重构图像与原图像的相异度和重构率来对Zernike矩特征集描述图像形状特征的精确度进行评价;实验结果证明了基于Zernike矩描述图像形状特征与基于图像重构进行评价的可行性。  相似文献   

15.
图像多级灰度非线性模糊增强算法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对传统图像增强技术的缺陷,提出了多级灰度增强的概念,利用模糊算子,并通过定义隶属函数、饱和增强点和渡越点参数,给出了一种多级灰度增强的算法,该算法可根据要求对图像不同区域层次设计不同增强效果,使图像层次更加清晰。最后通过仿真实验,进一步证实了该算法的有效性。  相似文献   

16.
为提高球形果蔬分选效率以及降低分选成本,提出了一种在机器视觉技术下球形果蔬多特征组合的智能分选方法。针对单一特征刻画图像特征不全面的问题,建立了颜色矩、Zernike矩、灰度共生矩阵三种特征的组合特征模型,用以确定果蔬的综合特征。Zernike矩在计算前进行了基于H分量阈值二值化图像边缘提取。利用BP神经网络和支持向量机构造分类器,分别对实验样本进行分选。通过仿真实验,验证了多特征组合算法的可行性和有效性,对比分析了BP神经网络和支持向量机分类器对分选效果的影响,分选率均达到了95%以上。  相似文献   

17.
周冲  刘欢  赵爱玲  张鹏程  刘祎  桂志国 《计算机应用》2019,39(10):3088-3092
在X射线成像检测厚薄不均构件时,经常会出现对比度低或对比度不均以及照度低的问题,这会导致图像显示时构件的一些细节难以被观察与分析。针对这一问题,提出一种基于梯度场的X射线图像增强算法。该算法以梯度场增强为核心,分为两步:首先,提出一种基于对数变换的算法,压缩图像的灰度范围、去除图像冗余灰度信息、提升图像对比度;然后,提出一种基于梯度场的算法,增强图像细节、提升图像局部对比度、提高图像质量,使构件细节清晰显示在检测屏上。选择一组厚薄不均构件的X射线图像进行了实验,并与对比度受限自适应直方图均衡化(CLAHE)、同态滤波等算法进行了比较。实验结果表明所提算法具有更明显的增强效果,能更好地显示构件的细节信息,并且通过计算平均梯度和无参考结构清晰度(NRSS)纹理分析的定量评价标准进一步表明了该算法的有效性。  相似文献   

18.
针对单一特征条件下图像匹配率较低,以及SIFT算法由于固定对比度阈值造成特征点数目提取不均的问题,提出一种混合特征下最优阈值预测的图像匹配算法。该算法首先采用SIFT算法提取图像特征点,然后利用纹理参数二阶矩自适应法得到最优阈值,并用描述性较强的纹理特征向量对SIFT匹配过程进行约束实现图像的匹配。实验结果表明,提出的算法根据图像灰度分布自适应选取对比度阈值,能够增强图像细节信息且使提取的特征点数量稳定,在匹配过程中引入纹理向量作为约束准则,避免了相似区域的误匹配,对光照和模糊图像有较好的鲁棒性。  相似文献   

19.
A novel algorithm for fast computation of Zernike moments   总被引:7,自引:0,他引:7  
J.  H. Z.  C.  L. M. 《Pattern recognition》2002,35(12):2905-2911
Zernike moments (ZMs) have been successfully used in pattern recognition and image analysis due to their good properties of orthogonality and rotation invariance. However, their computation by a direct method is too expensive, which limits the application of ZMs. In this paper, we present a novel algorithm for fast computation of Zernike moments. By using the recursive property of Zernike polynomials, the inter-relationship of the Zernike moments can be established. As a result, the Zernike moment of order n with repetition m, Znm, can be expressed as a combination of Zn−2,m and Zn−4,m. Based on this relationship, the Zernike moment Znm, for n>m, can be deduced from Zmm. To reduce the computational complexity, we adopt an algorithm known as systolic array for computing these latter moments. Using such a strategy, the multiplication number required in the moment calculation of Zmm can be decreased significantly. Comparison with known methods shows that our algorithm is as accurate as the existing methods, but is more efficient.  相似文献   

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