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在分析介质(环境)对成像质量影响的基础上,建立了介质中图像衰减模型,提出了一种同时适用于过暗、过亮、有雾和水下四种恶劣环境下的衰减补偿算法.图像的主观评价和客观评价的实验表明运用此衰减补偿算法处理后的图像拥有更好的视觉效果,并在处理速度上有较大的提升. 相似文献
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基于视觉感知的最好质量图像评价方法 总被引:1,自引:0,他引:1
基于人类视觉系统对图像感知功能的研究,提出影响图像质量的4个参数。综合这4个参数在图像质量评价领域的作用,建立最好质量图像评价的数学方法。分析CAF值与4个参数之间的函数关系,并通过大量实验,认为CAF最大值所对应的图像就是最好的图像,而此结论与视觉感知是一致的。该方法不依赖参考图像,同时适用于灰度图和彩色图,方法简单、直观。 相似文献
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针对低照度环境下具有动态性的彩色图像辨识度相对较差的问题,提出了基于人类视觉感知模型的对比度分辨率补偿算法。首先,将图像从RGB空间转换到HSV空间,保持H分量不变;对V分量提取图像特征参数,然后对V分量进行对比度分辨率补偿,增强图像亮度;并对S分量进行线性拉伸,复原图像色彩信息;最后将处理后的V分量和S分量与H分量进行反变换生成RGB空间新图像。实验结果表明,该算法对低照度下具有动态性的彩色图像增强效果较好,较好地保持了图像的细节,取得了良好的视觉效果。 相似文献
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为了达到单幅图像的快速去雾,提出了一种基于降维滤波的快速去雾算法.采用边界约束来求取透射率图,然后用降维滤波对透射率图进行优化,减少了计算量;通过自适应调节大气光值和透射率下限值优化了天空区域的失真;对去雾后的图像进行自适应Zadeh-X变换改善图像的视觉效果.通过对多种带雾图像实验表明该算法可以达到高速和高质量的去雾,并且适用于偏暗、偏亮和颜色不丰富的带雾场景. 相似文献
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建立一种基于人类视觉感知噪声模型的彩色图像质量评价方法用以评价含噪声图像的彩色图像质量。该方法用视觉感知图像质量的质量四参数:信息熵、平均对比度、平均灰度和关键区域图像的标准差,通过实验建立综合的彩色图像质量评价模型,称为最好质量彩色图像评价函数。该函数的最大值对应最好质量彩色图像。该方法的评价结果更符合视觉感知效果。该方法基于图像质量四参数的独立计算,不但不借助于任何参考图像,还能用于评价参考图像质量。如果参考图像质量不够好,还能通过称为ZadehX变换的灰度变换获得最好质量的彩色图像。 相似文献
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