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Unsupervised Color Segmentation with Reconstructed Spatial Weighted Gaussian Mixture Model and Random Color Histogram
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作者 Umer Sadiq Khan Zhen Liu +5 位作者 Fang Xu Muhib Ullah Khan Lerui Chen Touseef Ahmed Khan Muhammad Kashif Khattak Yuquan Zhang 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第3期3323-3348,共26页
Image classification and unsupervised image segmentation can be achieved using the Gaussian mixture model.Although the Gaussian mixture model enhances the flexibility of image segmentation,it does not reflect spatial ... Image classification and unsupervised image segmentation can be achieved using the Gaussian mixture model.Although the Gaussian mixture model enhances the flexibility of image segmentation,it does not reflect spatial information and is sensitive to the segmentation parameter.In this study,we first present an efficient algorithm that incorporates spatial information into the Gaussian mixture model(GMM)without parameter estimation.The proposed model highlights the residual region with considerable information and constructs color saliency.Second,we incorporate the content-based color saliency as spatial information in the Gaussian mixture model.The segmentation is performed by clustering each pixel into an appropriate component according to the expectation maximization and maximum criteria.Finally,the random color histogram assigns a unique color to each cluster and creates an attractive color by default for segmentation.A random color histogram serves as an effective tool for data visualization and is instrumental in the creation of generative art,facilitating both analytical and aesthetic objectives.For experiments,we have used the Berkeley segmentation dataset BSDS-500 and Microsoft Research in Cambridge dataset.In the study,the proposed model showcases notable advancements in unsupervised image segmentation,with probabilistic rand index(PRI)values reaching 0.80,BDE scores as low as 12.25 and 12.02,compactness variations at 0.59 and 0.7,and variation of information(VI)reduced to 2.0 and 1.49 for the BSDS-500 and MSRC datasets,respectively,outperforming current leading-edge methods and yielding more precise segmentations. 展开更多
关键词 Unsupervised segmentation color saliency spatial weighted GMM random color histogram
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Noninvasive Fetal Lung Maturity Prediction Based on Amniotic Fluid Turbidity Using Ultrasonic Histogram Measurement Function
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作者 Kensuke Matsumoto Kaoru Yamawaki +1 位作者 Kazufumi Haino Koji Nishijima 《Open Journal of Obstetrics and Gynecology》 CAS 2023年第1期26-36,共11页
Background: Amniotic fluid turbidity increases with fetal lung maturation due to vernix and lung surfactant micelles suspended in the amniotic fluid. This study focused on this phenomenon and evaluated the presence or... Background: Amniotic fluid turbidity increases with fetal lung maturation due to vernix and lung surfactant micelles suspended in the amniotic fluid. This study focused on this phenomenon and evaluated the presence or absence of respiratory distress syndrome (RDS)/transient tachypnea of the newborn (TTN) by quantitatively assessing the brightness of the amniotic fluid turbidity using a noninvasive ultrasound histogram measurement function. Methods: We included cases of singleton pregnancies managed at the Niigata University Medical and Dental Hospital between November 2020 and March 2022. Histograms of amniotic fluid turbidity were measured at the center of the amniotic fluid depth, avoiding the fetus, placenta, and umbilical cord, with the gain setting set to 0, and the average value was obtained after three measurements. Histograms of fetal urine in the bladder were measured similarly. The value obtained by subtracting the fetal bladder brightness value from the amniotic brightness value based on histogram measurements was used as the final amniotic fluid brightness value. Results: We included 118 cases (16 of RDS/TTN and 102 of control). The gestational age of delivery weeks was correlated with amniotic fluid brightness (Spearman’s rank correlation coefficient was 0.344;p = 0.00014). Amniotic fluid brightness values were significantly lower in the RDS/TTN group than in the control group (RDS/TTN: 16.2 ± 13.5, control: 26.3 ± 16.3;p = 0.020). The optimal cutoff value of amniotic fluid brightness to predict RDS/TTN was 20.3. For predicting RDS/TTN, the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value were 91.7%, 69.6%, 26.2%, and 94.1%, respectively. Conclusions: The quantitative value of the amniotic fluid brightness by histogram measurements may provide an easy and objective index for evaluating the presence or absence of RDS/TTN. 展开更多
关键词 Amniotic Fluid BRIGHTNESS Fetal Lung histogram TURBIDITY
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Histogram-Based Decision Support System for Extraction and Classification of Leukemia in Blood Smear Images
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作者 Neenavath Veeraiah Youseef Alotaibi Ahmad FSubahi 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第8期1879-1900,共22页
An abnormality that develops in white blood cells is called leukemia.The diagnosis of leukemia is made possible by microscopic investigation of the smear in the periphery.Prior training is necessary to complete the mo... An abnormality that develops in white blood cells is called leukemia.The diagnosis of leukemia is made possible by microscopic investigation of the smear in the periphery.Prior training is necessary to complete the morphological examination of the blood smear for leukemia diagnosis.This paper proposes a Histogram Threshold Segmentation Classifier(HTsC)for a decision support system.The proposed HTsC is evaluated based on the color and brightness variation in the dataset of blood smear images.Arithmetic operations are used to crop the nucleus based on automated approximation.White Blood Cell(WBC)segmentation is calculated using the active contour model to determine the contrast between image regions using the color transfer approach.Through entropy-adaptive mask generation,WBCs accurately detect the circularity region for identification of the nucleus.The proposed HTsC addressed the cytoplasm region based on variations in size and shape concerning addition and rotation operations.Variation in WBC imaging characteristics depends on the cytoplasmic and nuclear regions.The computation of the variation between image features in the cytoplasm and nuclei regions of the WBCs is used to classify blood smear images.The classification of the blood smear is performed with conventional machine-learning techniques integrated with the features of the deep-learning regression classifier.The designed HTsC classifier comprises the binary classifier with the classification of the lymphocytes,monocytes,neutrophils,eosinophils,and abnormalities in the WBCs.The proposed HTsC identifies the abnormal activity in the WBC,considering the color and shape features.It exhibits a higher classification accuracy value of 99.6%when combined with the other classifiers.The comparative analysis expressed that the proposed HTsC model exhibits an overall accuracy value of 98%,which is approximately 3%–12%higher than the conventional technique. 展开更多
关键词 White blood cells LEUKEMIA SEGMENTATION histogram blood smear
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Histogram Matched Chest X-Rays Based Tuberculosis Detection Using CNN
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作者 Joe Louis Paul Ignatius Sasirekha Selvakumar +3 位作者 Kavin Gabriel Joe Louis Paul Aadhithya B.Kailash S.Keertivaas S.A.J.Akarvin Raja Prajan 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第1期81-97,共17页
Tuberculosis(TB)is a severe infection that mostly affects the lungs and kills millions of people’s lives every year.Tuberculosis can be diagnosed using chest X-rays(CXR)and data-driven deep learning(DL)approaches.Bec... Tuberculosis(TB)is a severe infection that mostly affects the lungs and kills millions of people’s lives every year.Tuberculosis can be diagnosed using chest X-rays(CXR)and data-driven deep learning(DL)approaches.Because of its better automated feature extraction capability,convolutional neural net-works(CNNs)trained on natural images are particularly effective in image cate-gorization.A combination of 3001 normal and 3001 TB CXR images was gathered for this study from different accessible public datasets.Ten different deep CNNs(Resnet50,Resnet101,Resnet152,InceptionV3,VGG16,VGG19,DenseNet121,DenseNet169,DenseNet201,MobileNet)are trained and tested for identifying TB and normal cases.This study presents a deep CNN approach based on histogram matched CXR images that does not require object segmenta-tion of interest,and this coupled methodology of histogram matching with the CXRs improves the accuracy and detection performance of CNN models for TB detection.Furthermore,this research contains two separate experiments that used CXR images with and without histogram matching to classify TB and non-TB CXRs using deep CNNs.It was able to accurately detect TB from CXR images using pre-processing,data augmentation,and deep CNN models.Without histogram matching the best accuracy,sensitivity,specificity,precision and F1-score in the detection of TB using CXR images among ten models are 99.25%,99.48%,99.52%,99.48%and 99.22%respectively.With histogram matching the best accuracy,sensitivity,specificity,precision and F1-score are 99.58%,99.82%,99.67%,99.65%and 99.56%respectively.The proposed meth-odology,which has cutting-edge performance,will be useful in computer-assisted TB diagnosis and aids in minimizing irregularities in TB detection in developing countries. 展开更多
关键词 Tuberculosis detection chest x-ray(CXR) convolutional neural networks(CNNs) transfer learning histogram matching
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CT增强扫描灰度直方图纹理分析技术对肺癌患者术前恶性程度评估及对预后的预测价值
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作者 毛宇 黎明 +3 位作者 乔文婷 郭剑峰 李容波 白艳艳 《中国CT和MRI杂志》 2024年第5期79-82,共4页
目的探究CT增强扫描灰度直方图纹理分析技术对肺癌患者术前恶性程度评估及对预后的预测价值。方法选择2018年5月至2022年9月在我院就诊的且经术后病理证实的肺癌患者580例作为研究对象。依据术后病理分期,将研究对象分为高分化组(183例... 目的探究CT增强扫描灰度直方图纹理分析技术对肺癌患者术前恶性程度评估及对预后的预测价值。方法选择2018年5月至2022年9月在我院就诊的且经术后病理证实的肺癌患者580例作为研究对象。依据术后病理分期,将研究对象分为高分化组(183例)、中分化组(195例)、低分化组(202例)。根据预后情况,将其分为预后良好组(356例)和预后不良组(224例)。由2名医师提取患者CT增强扫描灰度直方图纹理参数。受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线分析特征参数对肺癌患者术前恶性程度的诊断效能及预后的预测价值。多因素Logistic回归分析预后不良的重要影响因素并构建人工神经网络模型。Pearson分析检验参数间的相关性。结果均值、10%分位、50%分位等参数在高、中、低分化三组中有显著差异。三个参数对评估肺癌患者恶性程度均具有一定的诊断效能,且三者联合诊断效能最佳。均值、10%分位、50%分位是预后不良的保护因素,三者联合预测肺癌患者的曲线AUC值大于各指标单独预测的AUC值。ROC曲线和累积增益图表明该模型预测能力良好。纹理特征参数中,69.44%的参数具有相关性。结论CT增强扫描灰度直方图纹理参数在一定程度上反应肺癌患者术前恶性程度信息,给术前预测以及预后提供了重要方法。 展开更多
关键词 肺癌 CT增强扫描 灰度直方图 纹理分析
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用于实时图像增强的灰度等间距密度均衡改进算法
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作者 张艳超 高策 +2 位作者 宋聪聪 徐嘉兴 吴杰 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期482-489,共8页
实时图像的增强处理,除了保证单帧图像具有较高的对比度,还应考虑处理算法的实时性和图像序列间增强效果的连贯性。灰度等间距密度均衡算法通过去除冗余灰度级后进行有效灰度级等间距重排,可以有效增强图像对比度。本文以灰度等间距密... 实时图像的增强处理,除了保证单帧图像具有较高的对比度,还应考虑处理算法的实时性和图像序列间增强效果的连贯性。灰度等间距密度均衡算法通过去除冗余灰度级后进行有效灰度级等间距重排,可以有效增强图像对比度。本文以灰度等间距密度均衡增强算法为基础,对其有效灰度级有效阈值选取、过度增强等问题进行了相应改进,以满足连续图像序列的实时增强处理需求。实验结果表明,改进算法可以有效避免图像局部变化对整体增强效果的影响。对于1920×1080分辨率的图像,单帧处理时间约为32 ms。本改进算法对于连续图像序列具有良好的增强效果,且能够较好地满足实时图像增强对于连贯性、实时性、鲁棒性的处理需求。 展开更多
关键词 实时图像增强 灰度等间距密度均衡 直方图
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微光数字观瞄镜的强杂光抑制技术研究
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作者 梁国龙 张明超 +3 位作者 黄剑波 丁浩 白晶 张尧禹 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2024年第1期81-85,共5页
针对观瞄镜强杂光干扰问题,提出一套完整的强杂光抑制技术方案。首先,对物镜内表面采用绒布消光;然后,在软件图像处理上结合使用相邻图像累加积分、直方图统计和宽动态灰度增强等算法完成强杂光抑制;在天空照度为1×10^(-3)lx以下... 针对观瞄镜强杂光干扰问题,提出一套完整的强杂光抑制技术方案。首先,对物镜内表面采用绒布消光;然后,在软件图像处理上结合使用相邻图像累加积分、直方图统计和宽动态灰度增强等算法完成强杂光抑制;在天空照度为1×10^(-3)lx以下的野外暗夜环境下,加入强杂光干扰后进行实验测试。实验结果表明,该技术方案能有效完成强杂光抑制和图像细节增强,提升图像质量。软件算法在FPGA(Field Programmable Gate Array)平台上运行,2 ms内完成图像处理工作,满足实时性要求。 展开更多
关键词 数字观瞄镜 强杂光 干扰 抑制 消光绒布 直方图 宽动态灰度增强
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基于强噪声条件下的激光图像边缘检测研究
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作者 杨天敏 王晓燕 《激光杂志》 CAS 北大核心 2024年第3期156-160,共5页
边缘检测是激光图像处理的一个重要步骤,针对当前激光图像边缘检测误差大,易受噪声干扰等缺陷,为了获得完整的激光图像边缘,设计了基于强噪声条件下的激光图像边缘检测方法。首先采集激光图像,采用直方图均衡技术对原始激光图像进行增... 边缘检测是激光图像处理的一个重要步骤,针对当前激光图像边缘检测误差大,易受噪声干扰等缺陷,为了获得完整的激光图像边缘,设计了基于强噪声条件下的激光图像边缘检测方法。首先采集激光图像,采用直方图均衡技术对原始激光图像进行增强处理,改善激光图像质量,然后采用小波变换去除激光图像噪声,并采用Canny算子进行激光图像边缘检测,最后测试结果表明,与当前激光图像边缘检测方法相对比,本方法能够检测出更多激光图像边缘细节,激光图像边缘检测精度的平均值超过93%,而且激光图像边缘检测时间控制60 ms以内,为激光图像提供了一种高精度检测技术。 展开更多
关键词 激光图像 边缘检测 直方图均衡技术 缘检测时间 CANNY算子
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基于二重威布尔混合分布的某型燃机燃油泵组件可靠性分析
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作者 陈阳 李俊 熊景阳 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第3期126-130,共5页
燃油泵组件是机电一体化的产品,其在使用中获得的故障数据存在不同失效机理的情况,因此一重威布尔分布无法准确描述产品失效机理,而混合分布通过将多种失效分布进行耦合,能够充分描述产品失效机理。本文将二重三参数威布尔混合分布模型... 燃油泵组件是机电一体化的产品,其在使用中获得的故障数据存在不同失效机理的情况,因此一重威布尔分布无法准确描述产品失效机理,而混合分布通过将多种失效分布进行耦合,能够充分描述产品失效机理。本文将二重三参数威布尔混合分布模型应用在舰船发动机附件故障分析中,基于某型燃机燃油泵组件的故障数据,通过数据分析直方图确定故障模型与模型初始化参数,通过Matlab非线性曲线拟合方法来估计二重三参数威布尔混合分布的参数。研究方法及成果能够为燃油泵组件可靠性分析及优化改进提供一定的借鉴。 展开更多
关键词 燃油泵组件 二重三参数威布尔混合分布 数据分析直方图 参数估计
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基于改进直方图均衡的SF6泄漏区域增强算法
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作者 卢泉 黄粒峰 胡梦竹 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第4期437-442,共6页
SF6气体红外成像易受环境噪声影响,呈低对比度与低信噪比特性。导致现有算法无法自适应增强SF6泄漏区域和抑制高斯噪声。针对上述问题,提出一种基于改进HE的SF6泄漏区域增强算法。该算法首先采用单尺度Retinex处理原始SF6图像获得反射图... SF6气体红外成像易受环境噪声影响,呈低对比度与低信噪比特性。导致现有算法无法自适应增强SF6泄漏区域和抑制高斯噪声。针对上述问题,提出一种基于改进HE的SF6泄漏区域增强算法。该算法首先采用单尺度Retinex处理原始SF6图像获得反射图像,然后利用引导滤波将反射图像分解为细节层和基本层,最后采用改进的直方图均衡化来自适应处理基本层,并将增强后的图像进行融合来获得最终的图像。实验结果表明:本文算法不仅能够自适应增强泄漏区域的对比度,而且具有良好边缘保持特性和抑制高斯噪声的性能。其增强效果优于现有的SF6红外图像增强算法。有效改善了SF6红外图像低对比度和低信噪比特性。 展开更多
关键词 单尺度Retinex 引导滤波 SF6红外图像 直方图均衡化
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基于点云配准的航空发动机数字孪生模型构建
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作者 任彬 汪小雨 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第3期234-238,共5页
点云配准是实物和场景数字孪生模型构建的关键技术。为了适应航空工业高效、精确的虚实结合工业模式,提出了基于快速点特征直方图FPFH(Fast Point Feature Histogram)特征识别配准算法的数字孪生模型构建方法。该方法在保障精确性的前提... 点云配准是实物和场景数字孪生模型构建的关键技术。为了适应航空工业高效、精确的虚实结合工业模式,提出了基于快速点特征直方图FPFH(Fast Point Feature Histogram)特征识别配准算法的数字孪生模型构建方法。该方法在保障精确性的前提下,通过数字化检测、信息采集、数据处理与融合,构建物理与虚拟高效互通的数字孪生模型。最后,以燃气涡轮式航空发动机中尾喷管风扇类零件为实例,验证该方法应用于该类发动机零件用于构建数字孪生模型的可行性,并最终将该方法作用于整个涡扇发动机。 展开更多
关键词 快速点特征直方图 数字孪生 模型构建 航空发动机 风扇
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复杂特征全景图像视觉传达效果优化仿真
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作者 秦瑾 崔茹 《计算机仿真》 2024年第2期218-221,236,共5页
由于全景拍摄中不同相机镜头的焦点距离不固定,因此在拼接之前相邻两个局部图像间就会产生视差,且距离越近的物体产生视差会越大。全景图像效果的优化是提升视觉质量的关键。提出一种复杂特征全景图像视觉传达效果优化方法。利用两种色... 由于全景拍摄中不同相机镜头的焦点距离不固定,因此在拼接之前相邻两个局部图像间就会产生视差,且距离越近的物体产生视差会越大。全景图像效果的优化是提升视觉质量的关键。提出一种复杂特征全景图像视觉传达效果优化方法。利用两种色彩空间模型与二维经验小波变换法,提取出图像的光谱特征与纹理特征。采用马拉特算法完成小波变换与小波分解,得到复杂特征融合后的全景图像重构结果。基于能量函数及负相关性,界定视觉传达效果的降噪优化目标,设计四阶偏微分方程的降噪模型,完成图像降噪处理。基于此,融合冲击滤波器与直方图均衡化,根据各连通分量对应的子图像,拉伸图像灰度级分布形式,增强细节信息,实现视觉传达效果优化。选取一幅具有复杂特征的全景图像,从感官与数据量化两方面评价不同方法下全景图像的优化效果。实验结果验证了上述方法提高了图像的对比度、清晰度、丰富度,且处理时间更短,具备良好的实践性与实时性。 展开更多
关键词 复杂特征 全景图像 视觉传达效果 小波变换 直方图均衡化
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基于前背景特性的逆光交通场景图像增强
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作者 马荣贵 魏子仲 +1 位作者 何逸煦 黄训燕 《无线电工程》 2024年第5期1146-1154,共9页
由于逆光交通场景下采集到的图像存在前景亮度过低、背景亮度失真等特点,导致采集图像清晰度低、信息丢失严重和可识别性差,针对逆光图像前背景的不同特性,研究提出了一种分区域增强方法。对逆光图像使用最大类间方差法(OTSU法)分割图... 由于逆光交通场景下采集到的图像存在前景亮度过低、背景亮度失真等特点,导致采集图像清晰度低、信息丢失严重和可识别性差,针对逆光图像前背景的不同特性,研究提出了一种分区域增强方法。对逆光图像使用最大类间方差法(OTSU法)分割图像的前景和背景;对逆光图像全局使用LIME方法,提升前景亮度的同时保持色彩的失真度;单独将背景部分RGB三个通道上的全局直方图均衡化结果一一映射到对应的限定区间内,提高了背景的对比度;使用Canny算子检测出前背景拼接处的黑边,根据黑边生成3个自适应的滤波模板对黑边进行分步均值滤波处理,消除了黑色边缘,提升了图像的视觉质量。在实验室自建的CHD_B数据集上,所提方法在4种常用客观评价指标上综合占优。实验结果表明,所提出的图像增强算法能有效地消除图像中的逆光现象。 展开更多
关键词 逆光图像 LIME 直方图均衡 边缘优化 图像增强
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基于SIFT特征点提取的ICP配准算法
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作者 钱博 宋玺钰 《沈阳理工大学学报》 CAS 2024年第3期48-54,共7页
为解决传统迭代最近点(ICP)算法对点云配准的起始点对选择不佳而导致配准时间长、效率低的问题,提出一种基于尺度不变特征变换(SIFT)特征点提取的ICP点云配准算法(ST-ICP)。首先使用SIFT算法进行原始点云与目标点云的SIFT特征点提取,根... 为解决传统迭代最近点(ICP)算法对点云配准的起始点对选择不佳而导致配准时间长、效率低的问题,提出一种基于尺度不变特征变换(SIFT)特征点提取的ICP点云配准算法(ST-ICP)。首先使用SIFT算法进行原始点云与目标点云的SIFT特征点提取,根据提取特征点完成快速点特征直方图(FPFH)特征运算,通过采样一致性初始配准算法(SAC-IA)搜索对应点对、求解变换矩阵,再进一步运用ICP算法进行点云精细配准。实验结果表明:与ICP算法相比较,ST-ICP算法的配准误差在迭代次数为5次时减小了1.019 cm,迭代次数为10次时减小了0.443 cm;在配准误差达到10^(-2) cm级别时,ST-ICP算法所用时间比传统ICP算法减少了12.829 s。ST-ICP算法优化了对应点对的选择,提升了配准精度和配准效率。 展开更多
关键词 点云配准 迭代最近点算法 尺度不变特征变换 特征点 快速点特征直方图
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改进YOLOv5s的弱光水下生物目标检测算法 被引量:2
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作者 陈宇梁 董绍江 +1 位作者 孙世政 闫凯波 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期499-507,共9页
针对水下光学图像目标检测过程中由于水中光线衰弱严重、图像环境复杂和拍摄设备移动等造成的生物识别精度低的问题,提出了基于改进YOLOv5s的弱光水下生物目标实时检测算法YOLOv5s-underwater。针对弱光水下光线衰弱的问题,引入了限制... 针对水下光学图像目标检测过程中由于水中光线衰弱严重、图像环境复杂和拍摄设备移动等造成的生物识别精度低的问题,提出了基于改进YOLOv5s的弱光水下生物目标实时检测算法YOLOv5s-underwater。针对弱光水下光线衰弱的问题,引入了限制对比度自适应直方图均衡(CLAHE)算法对输入图像进行预处理,解决了颜色失真和图像毛糙的问题。针对复杂的弱光水下图像环境,提出了快速空间金字塔池化(SPPF)模块,解决了水下物体区分度低和特征损失严重的问题。针对拍摄设备移动带来的场景和形态变化问题,提出了一种基于旋转窗口的Swin-Transformer模块,提高了模型的泛化能力。针对水下小目标,修改了网络模型结构,提高了小目标的检测能力。仿真和实验结果表明:所提算法相较于YOLOv5s检测精度提高30.7%,证明了算法的有效性。 展开更多
关键词 弱光水下生物目标 YOLOv5s 限制对比度自适应直方图均衡 快速空间金字塔池化 旋转窗口
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改进直方图匹配和自适应均衡的水下图像增强
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作者 周辉奎 章立 胡素娟 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第5期532-538,共7页
为了更有效地改善水下图像的颜色,进一步提升图像的对比度和清晰度,提出改进直方图匹配和自适应均衡的水下图像增强方法。以像素均值最大的通道图像的直方图作为基准,对各通道图像分别进行直方图匹配,校正水下图像的颜色偏差;充分利用HS... 为了更有效地改善水下图像的颜色,进一步提升图像的对比度和清晰度,提出改进直方图匹配和自适应均衡的水下图像增强方法。以像素均值最大的通道图像的直方图作为基准,对各通道图像分别进行直方图匹配,校正水下图像的颜色偏差;充分利用HSI颜色空间中颜色分量与明度分量的独立性,对明度分量进行自适应的局部直方图均衡化,进一步提升图像的对比度和清晰度。主、客观的实验数据显示,相对于部分现有方法,本文方法对水下图像增强后的视觉效果更优,信息熵、平均梯度、水下图像质量指标(Underwater Image Quality Measures,UIQM)和结构相似性指数(Structural Similarity Index Measure,SSIM)的值更高。因此,本文方法对水下图像具有更有优的增强效果。 展开更多
关键词 水下图像增强 直方图匹配 局部直方图均衡 水下图像质量指标
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基于自适应条件直方图均衡的红外图像细节增强算法
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作者 马群 赵美蓉 +2 位作者 郑叶龙 孙琳 倪锋 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第1期52-60,共9页
红外图像普遍存在对比度低、细节不清晰、边缘特征不突出等问题。针对这些问题,本文提出了一种自适应条件直方图均衡的红外图像细节增强算法。采用引导滤波将红外图像分解为背景层和细节层;然后采用自适应阈值邻域条件直方图结合对比度... 红外图像普遍存在对比度低、细节不清晰、边缘特征不突出等问题。针对这些问题,本文提出了一种自适应条件直方图均衡的红外图像细节增强算法。采用引导滤波将红外图像分解为背景层和细节层;然后采用自适应阈值邻域条件直方图结合对比度受限直方图均衡方式,对背景层图像进行灰度压缩和对比度增强;接着利用引导滤波的中间计算结果构造滤噪掩模,在对细节层进行增强的同时有效滤除背景噪声;最后将背景层和细节层处理结果进行线性融合得到细节增强后红外图像。主观评价和客观数据计算表明,本文提出的红外图像细节增强算法无须手动调节参数即可实现对各类场景的自适应,可以在抑制噪声的前提下,有效增强图像细节,并提升图像整体对比度水平。对算法进行了嵌入式移植,显示效果和资源占用表明算法具有很强的工程化应用水平。 展开更多
关键词 红外图像增强 引导滤波 直方图均衡 嵌入式移植
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面向海岛海岸带区域的高分遥感影像智能化色彩增强方法
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作者 赵彬如 牛思文 +3 位作者 王力彦 杨晓彤 焦红波 王子珂 《自然资源遥感》 CSCD 北大核心 2024年第2期70-79,共10页
原始高空间分辨率海岛海岸带遥感影像往往存在影像灰暗、偏色、地物信息较难辨识的现象。为及时获取清晰、信息丰富、反差适中、亮度均匀的海岛礁遥感影像,满足日益强烈的海岛海岸带地理信息保障需求,针对海岛海岸带高空间分辨率遥感影... 原始高空间分辨率海岛海岸带遥感影像往往存在影像灰暗、偏色、地物信息较难辨识的现象。为及时获取清晰、信息丰富、反差适中、亮度均匀的海岛礁遥感影像,满足日益强烈的海岛海岸带地理信息保障需求,针对海岛海岸带高空间分辨率遥感影像,该文提出一种深度学习结合改进直方图匹配的智能化调色方法。首先,进行数据重采样与自适应分块获取抽稀影像;其次,应用MBLLEN网络对抽稀影像进行真彩色增强;最后,采用改进直方图匹配的方法对原始影像进行色彩映射,最终得到符合人眼视觉、色彩一致、细节丰富的遥感影像。采用主客观相结合的方式综合评价调色效果,结果表明:相较于Retinex,HE和MASK等常用调色方法,该文算法结果更符合人眼视觉、色彩一致、细节丰富,可有效改善海岛海岸带高空间分辨率遥感影像视觉效果,较好地保留原始地物的细节信息,大幅提升调色效率。 展开更多
关键词 海岛海岸带遥感影像 MBLLEN 直方图匹配 色彩映射
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基于自适应色彩均衡及改进IBLA的水下图像增强 被引量:1
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作者 陈祖国 李俊杰 +3 位作者 卢明 陈超洋 邹莹 陈娟 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2024年第2期118-124,共7页
针对水下环境采集图像和视频存在对比度低、色彩不均衡等颜色失真问题,提出了一种自适应色彩均衡与水下场景深度估计融合的水下图像增强算法。该算法的核心思想由3个步骤组成:首先针对图像色偏严重问题,对色偏严重的通道进行颜色自适应... 针对水下环境采集图像和视频存在对比度低、色彩不均衡等颜色失真问题,提出了一种自适应色彩均衡与水下场景深度估计融合的水下图像增强算法。该算法的核心思想由3个步骤组成:首先针对图像色偏严重问题,对色偏严重的通道进行颜色自适应均衡化预处理,以突出纹理特征;其次,根据图像整体的纹理分布特性进行特征提取,并对图像通道进行背景光估计、场景深度估计以及传输系数映射估计;最后,采用场景亮度恢复模型进行特征融合,并基于直方图均衡算法得到水下增强图像。为证明该算法的有效性与先进性,选取真实水下降质图像为处理对象,利用质量评价指标(UIQM)对增强图像进行总体比较。结果表明,该算法有效增强了水下降质图像的清晰度与色彩度,并且清晰地恢复了图像细节。 展开更多
关键词 水下图像增强 自适应色彩均衡 场景亮度恢复公式 直方图均衡 水下质量评价指标
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磁共振弥散成像的ADC直方图对子宫内膜癌分级分期及Ki⁃67表达的评估价值
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作者 曹蕾 杨立赟 +2 位作者 田浩 李敏达 赵金丽 《中国医学计算机成像杂志》 CSCD 北大核心 2024年第1期80-85,共6页
目的:分析磁共振弥散表观弥散系数(ADC)直方图参数与子宫内膜癌的病理分级、分期及Ki⁃67表达的相关性,探讨ADC直方图的应用价值。方法:南通大学附属医院2016年1月至2022年10月的110例子宫内膜癌患者纳入研究,术前完成3 T磁共振弥散成像... 目的:分析磁共振弥散表观弥散系数(ADC)直方图参数与子宫内膜癌的病理分级、分期及Ki⁃67表达的相关性,探讨ADC直方图的应用价值。方法:南通大学附属医院2016年1月至2022年10月的110例子宫内膜癌患者纳入研究,术前完成3 T磁共振弥散成像并由工作站获取ADC图,术后均有病理分级、分期以及Ki⁃67表达水平。Mann⁃Whitney U检验用于评估不同组之间ADC直方图参数的差异。通过Pearson相关分析评估Ki⁃67表达与ADC直方图参数之间的相关性。使用受试者工作特征(ROC)曲线分析评估不同组间差异参数的诊断性能。结果:(1)子宫内膜癌病理高、中、低分化组的ADCmean、ADCske和ADCkur分别为(1.37±0.53)×10^(-3)mm^(2)/s、1.36±0.52、1.70±0.64,(0.92±0.50)×10^(-3)mm^(2)/s、0.92±0.51、1.10±0.54,(0.73±0.40)×10^(-3)mm^(2)/s、0.73±0.41、0.86±0.41;国际妇产科联盟(FIGO)分期Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期的ADCmean、ADCske、ADCkur分别为(1.38±0.53)×10^(-3)mm^(2)/s、0.11±0.69、0.38±1.79,(1.01±0.49)×10^(-3)mm^(2)/s、0.15±0.73、0.36±1.33,(0.74±0.40)×10^(-3)mm^(2)/s、0.06±0.47、0.59±0.55,(0.56±0.29)×10^(-3)mm^(2)/s、0.07±0.47、0.52±0.57。不同级及不同分期肿瘤之间的ADC直方图参数存在统计学差异。淋巴结阳性及阴性组的ADCmean、ADCske、ADCkur分别为(0.62±0.25)×10^(-3)mm^(2)/s、0.01±0.56、0.56±0.59,(1.14±0.55)×10^(-3)mm^(2)/s、0.03±0.72、0.28±1.46。淋巴结阳性组ADC参数显著低于淋巴结阴性组。(2)ADCmean、ADC10th、ADC50th、ADC90th和Ki⁃67表达之间存在显著的负相关。(3)在盆腔淋巴结阳性组与阴性组的ROC曲线分析中,ADCmean、ADC10th、ADC50th、ADC90th的曲线下面积(AUC)分别为0.816、0.776、0.803、0.834,ADC90th的AUC与ADC10th、ADC50th间有统计学差异。结论:ADC直方图定量参数有助于预测子宫内膜癌的分级、分期和淋巴结转移,也有助于肿瘤Ki⁃67表达的评估。 展开更多
关键词 子宫内膜癌 磁共振成像 表观弥散系数 直方图分析 Ki⁃67
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