一种基于视网膜机制的灰度图像增强方法.pdf
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一种基于视网膜机制的灰度图像增强方法.pdf
本发明属于计算机视觉技术领域,特别涉及灰度图像的亮度增强和边缘增强。具体流程包括估计全局亮度确定算法自适应参数、生成图像的亮度映射图、计算亮度增强图像和边缘加强处理。首先通过全局暗区域的亮度分布情况,对自适应参数进行估计;然后分别对图像进行全局的亮度增强处理,并由调制函数得出整幅图片的调制映射图,计算得出亮度增强的结果;最后基于自适应尺度的高斯差模型来实现边缘的增强,模型尺度由对比度所影响,最终可以在明亮区域加强更细小的纹理信息,黑暗区域则加强比较大的轮廓信息。本发明能够有效增强灰度图像的整体亮度和对比度
一种自适应灰度映射的图像增强方法.pdf
本发明提供一种自适应灰度映射的图像增强方法,该方法首先给出不同灰度等级的定义、灰度阈值的设置及判别方法;然后以直方图均衡为基础,在灰度变换式中引入可变参数β,并以图像的信息熵和视觉效果为目标函数给出参数β的取值规律;最后根据设置的灰度阈值自动识别输入图像的灰度等级,并按照变换式自适应调节灰度映射后相邻两灰度之间的间距,从而避免直方图均衡过程中灰度过多合并,造成信息丢失或图像过亮或出现伪轮廓的现象。采用本发明对任意灰度级图像进行变换后,都能在保持信息熵基本不变的前提下取得较好的视觉效果,广泛应用于CT图像处
一种基于自适应线性灰度化的图像增强方法及系统.pdf
本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及一种基于自适应线性灰度化的图像增强方法及系统。该方法首先采集自然图像并对自然图像灰度化得到灰度图像;对灰度图像进行灰度线性变换得到线性灰度图像,灰度线性变换的线性公式中截距的取值范围由灰度图像的灰度均值确定;线性公式中线性斜率的取值范围由线性灰度图像的灰度直方图对应的斜率关系模型和灰度图像的灰度均值确定;根据线性灰度图像的灰度直方图的峰值、连续程度和区域面积占比,从多张线性灰度图像中选取出灰度增强图像。本发明根据灰度均值和斜率关系模型得到灰度线性变换的线性公式中截距和线
基于灰度级显著度权重的红外图像增强方法及系统.pdf
本发明公开一种基于灰度级显著度权重的红外图像增强方法及系统,所述方法包括:获取红外图像各灰度级所包含的显著度值,建立各灰度级的显著度集合;使用百分位的方式计算各灰度级的显著度权重;采用自适应门限调节部分灰度级的显著度权重;基于调节后的灰度级显著度权重来实现图像增强。本发明提出了基于显著度权重的全局映射红外图像增强方法,实现对比度增强与背景区域抑制的平衡,增强后的图像可有效区分在图像中所占像素数少的目标区域,同时保留了背景区域细节特征,有效提高图像增强质量,不需要复杂运算即可快速实现图像增强。
基于自适应粒子群算法的灰度图像增强方法及设备.pdf
本发明提供了一种基于自适应粒子群算法的灰度图像增强方法及设备,包括:S1:定义图像转换函数,输入的灰度图像将通过图像转换函数进行增强;S2:通过自适应粒子群算法确定图像转换函数中的参数数值,在保障图像信息量的情况下获得更清晰的图像轮廓;S3:根据自适应粒子群算法确定的参数数值,通过图像转换函数输出增强后的灰度图像。本发明通过在构建图像转换函数时考虑图像的局部信息,改进了传统图像增强中仅考虑图像全局信息的不足,在不损失图像信息量的情况下强化图像轮廓,实现了对求解空间全局搜索与局部挖掘的自适应平衡,不仅规避了