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基于多尺度带限的自适应直方图均衡和数学形态学的医学X射线图像对比度增强算法
引用本文:伍世宾,王玥,谢耀钦.基于多尺度带限的自适应直方图均衡和数学形态学的医学X射线图像对比度增强算法[J].集成技术,2014(1).
作者姓名:伍世宾  王玥  谢耀钦
作者单位:中国科学院深圳先进技术研究院;
基金项目:国家自然科学基金(51105359及61072031);国家高技术研究发展计划(863计划)(2012AA02A604);国家重点基础研究发展计划(973计划)子课题(2010CB732606)
摘    要:医学X射线图像是临床上应用最广泛的影像之一。由于需要采用低剂量的X射线进行成像,而X射线图像存在一个本质的缺陷,就是低对比度。所以,在临床应用中,往往需要对图像对比度进行增强处理。根据X射线图像特性,文章提出了基于多尺度带限的自适应直方图均衡和数学形态学的X射线图像对比度增强算法。首先,采用拉普拉斯高斯金字塔变换把图像分解成高频和低频的不同尺度子波段图像;然后对每塔层高频子图像应用对比度带限的自适应直方图均衡进行处理,相应的各塔层低通子图像使用数学形态学进行增强处理;最后,各塔层经过增强处理的高频和低频系数,通过拉普拉斯高斯金字塔的逆变换重构出对比度增强的图像。增强图像再经全局非线性算子进行对比度的增益调整,获得自然的视觉效果。实验结果表明该算法有效地增强了医学X射线图像的对比度,并通过图像对比度评价标准和对比度改进索引度量算法来分析及对比了算法的性能。

关 键 词:多尺度分析  数学形态学  拉普拉斯高斯金字塔  对比度增强
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