作者单位
摘要
新疆大学 机械工程学院, 乌鲁木齐 830047
提出一种多算法融合的图像增强方法, 用于工程应用中的复杂降质图像的细节特征恢复.该方法汲取了Laplacian变换法、Sobel梯度法、盒状滤波法、非锐化掩蔽法及灰度幂律法等算法的优点, 可对模糊图像进行自适应增强.通过拉普拉斯滤波器和梯度滤波器将原始图像分为基础层、细节层及边缘特征层;对微小细节信息及边缘特征信息进行增强,对基础信息进行压缩;然后采用盒装滤波器对图像的三个分层进行平滑过度及噪音过滤,最后使用非锐化掩蔽法和灰度变换来增加图像灰度的动态范围,从而得到增强后的图像.在相同的工况下, 该方法分别与直方图均衡法、自适应伽马矫正法及小波变换的图像增强法实验结果进行对比,结果表明,该方法将图像的清晰度提高了13.1%~126.1%, 能有效地处理复杂型感染的图像, 避免图像过度增强, 可以获得适合人眼的最佳视觉细节内容的增强效果.
图像处理 图像增强 多方法融合 自适应 非锐化掩模 Image processing Image enhancement Multiple methods-fusion Self-adaption Unsharp 
光子学报
2016, 45(12): 1210002
作者单位
摘要
空军工程大学 工程学院 信号与信息处理实验室,西安 710038
将人类视觉特性中灰度敏感程度和颜色相关性引入到图像增强中。选择HSV 彩色空间,提出最优可见偏差(OND)引导的非锐化掩模(UM)图像增强算法(OND-UM)对亮度分量进行边缘和细节增强,其中通过数值拟合得到了OND 曲线,并构造了基于局部方差的自适应增益函数以实现对不同细节区域增强强度的自适应调整;尤其针对含有低对比度区域图像,利用Otsu 分割方法确定阈值的分段自适应拉伸函数进行图像的全局调整和对比度增强;而饱和度分量进行直方图均衡,色度分量保持不变;颜色空间转换后再进行基于改进的颜色相关性统计的RGB空间颜色校正。仿真结果表明,OND-UM 对连续边缘增强和边缘噪声抑制方面较优,而颜色校正后的图像色彩更丰富艳丽,更符合人眼视觉。
非锐化掩模 最优可见偏差 视觉特性 自适应拉伸函数 unsharp mask optimum noticeable difference visual characteristics adaptive stretching function 
光电工程
2009, 36(9): 110

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