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基于深度卷积神经网络的低照度图像增强 被引量:44
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作者 马红强 马时平 +1 位作者 许悦雷 朱明明 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期99-108,共10页
针对低照度条件下图像降质严重的问题,提出了一种基于深度卷积神经网络(DCNN)的低照度图像增强算法。该算法根据Retinex模型合成训练样本,将原始低照度图像从RGB (Red Green Blue)空间转换到HSI (Hue Saturation Intensity)颜色空间,保... 针对低照度条件下图像降质严重的问题,提出了一种基于深度卷积神经网络(DCNN)的低照度图像增强算法。该算法根据Retinex模型合成训练样本,将原始低照度图像从RGB (Red Green Blue)空间转换到HSI (Hue Saturation Intensity)颜色空间,保持色度分量和饱和度分量不变,利用DCNN对亮度分量进行增强,最后将HSI颜色空间转换到RGB空间,得到最终的增强图像。实验结果表明,与现有主流的图像增强算法相比,所提算法不仅能够有效提升亮度和对比度,改善过增强现象,而且能够避免色彩失真,主观视觉和客观评价指标均得到了进一步提高。 展开更多
关键词 图像处理 图像增强 retinex模型 卷积神经网络 批归一化
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基于YCbCr颜色空间的Retinex低照度图像增强方法研究 被引量:39
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作者 田会娟 蔡敏鹏 +1 位作者 关涛 胡阳 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期167-178,共12页
针对Retinex理论的低照度图像增强算法中光照图像估计问题,提出一种基于YCbCr颜色空间的低照度图像增强方法.该方法将原始低照度图像从RGB(Red Green Blue)颜色空间转换到YCbCr颜色空间,提取该空间中Y分量构建为原始光照图像分量L1(x,y)... 针对Retinex理论的低照度图像增强算法中光照图像估计问题,提出一种基于YCbCr颜色空间的低照度图像增强方法.该方法将原始低照度图像从RGB(Red Green Blue)颜色空间转换到YCbCr颜色空间,提取该空间中Y分量构建为原始光照图像分量L1(x,y),并对L1(x,y)进行Gamma校正得到增强的光照图像分量L2(x,y),经Retinex模型得到增强图像R(x,y),采用多尺度细节增强方法对图像R(x,y)进行细节增强,得到最终增强图像Re(x,y).实验结果表明,所提方法不仅能有效提升亮度,避免亮度和色彩失真,增强了图像的细节信息并获得了更好的视觉效果,而且运行速度快. 展开更多
关键词 retinex模型 图像增强 光照估计 GAMMA校正 细节增强
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基于卷积神经网络的弱光照图像增强算法 被引量:33
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作者 程宇 邓德祥 +1 位作者 颜佳 范赐恩 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第4期1162-1169,共8页
针对现有的弱光照图像增强算法强烈依赖于Retinex理论、需人工调整参数等问题,提出一种基于卷积神经网络(CNN)的弱光照图像增强算法。首先,利用四种图像增强手段处理弱光照图像得到四张派生图,分别为:限制对比度自适应直方图均衡派生图... 针对现有的弱光照图像增强算法强烈依赖于Retinex理论、需人工调整参数等问题,提出一种基于卷积神经网络(CNN)的弱光照图像增强算法。首先,利用四种图像增强手段处理弱光照图像得到四张派生图,分别为:限制对比度自适应直方图均衡派生图、伽马变换派生图、对数变换派生图、亮通道增强派生图;然后,将弱光照图像及其四张派生图输入到CNN中;最后经过CNN的激活,输出增强图像。所提算法直接端到端地实现弱光照图像到正常光照图像的映射,不需要按照Retinex模型先估计光照图像或反射率图像,也无需调整任何参数。所提算法与NPEA(Naturalness Preserved Enhancement Algorithm for non-uniform illumination images)、LIME(Low-light image enhancement via Illumination Map Estimation)、LNET(LightenNet)等算法进行了对比。在合成弱光照图像的实验中,所提算法的均方误差(MSE)、峰值信噪比(PSNR)、结构相似度(SSIM)指标均优于对比算法。在真实弱光照图像实验中,所提算法的平均自然图像质量评价度量(NIQE)、熵指标为所有对比方法中最优,平均对比度增益指标在所有方法中排名第二。实验结果表明:相对于对比算法,所提算法的鲁棒性较好;经所提算法增强后,图像的细节更丰富,对比度更高,拥有更好的视觉效果和图像质量。 展开更多
关键词 弱光照图像增强 retinex模型 派生图 卷积神经网络 自然图像质量评价
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基于Retinex模型的彩色图像全局增强算法 被引量:29
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作者 李福文 金伟其 +3 位作者 陈伟力 曹扬 王霞 王岭雪 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期947-951,共5页
介绍了基于颜色恒常性理论的亮度感知Retinex模型,通过对HSV空间亮度图像的快速高斯滤波和全局γ变换,估计场景的光照信息,获得仅包含物体本身特性的反射信息图像,进而实现图像增强.主观视觉观察以及客观定量计算结果均表明,对于受光照... 介绍了基于颜色恒常性理论的亮度感知Retinex模型,通过对HSV空间亮度图像的快速高斯滤波和全局γ变换,估计场景的光照信息,获得仅包含物体本身特性的反射信息图像,进而实现图像增强.主观视觉观察以及客观定量计算结果均表明,对于受光照等因素影响的可视性较差的图像,基于Retinex模型的彩色图像全局增强算法效果十分显著. 展开更多
关键词 retinex模型 彩色图像增强 图像质量评价
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基于迭代直方图均衡化的常规光源下水下成像增强算法 被引量:20
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作者 王永鑫 刁鸣 韩闯 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第11期91-101,共11页
为了增强常规光源下水下图像的视觉对比度,提高水下图像的图像质量,提出一种基于迭代直方图均衡化水下图像增强算法.首先通过Retinex模型将水下图像分解为细节层和光照层图像.然后推导出一个图像增强模型,该模型能够在保证韦伯对比度的... 为了增强常规光源下水下图像的视觉对比度,提高水下图像的图像质量,提出一种基于迭代直方图均衡化水下图像增强算法.首先通过Retinex模型将水下图像分解为细节层和光照层图像.然后推导出一个图像增强模型,该模型能够在保证韦伯对比度的前提下完成图像增强工作.接着提出一种基于迭代直方图的直方图均衡化算法对光照层图像进行对比度增强,并通过S形状函数对细节层图像进行对比度拉伸.最后,合并拉伸后的细节层图像和增强后的光照层图像,进而获得较佳的图像增强效果.实验结果表明,该算法能够有效地提升水下图像的视觉对比度,图像信息熵值及均值结构相似度高于其他算法,图像的视觉效果得到显著提高. 展开更多
关键词 数字图像处理 水下图像增强 迭代直方图均衡化 retinex模型 韦伯对比度 S形状函数
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基于光照图估计的Retinex低照度图像增强算法 被引量:19
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作者 韩梦妍 李良荣 蒋凯 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第10期201-206,共6页
针对低照度环境下采集的图像存在对比度较低、细节丢失、噪声干扰等问题,提出一种基于Retinex的光照图估计改进算法,以实现低照度图像增强。计算R、G、B 3个颜色通道中的最大值,并用L_(2)范数对光照进行近似,运用基于相对总变差形式的... 针对低照度环境下采集的图像存在对比度较低、细节丢失、噪声干扰等问题,提出一种基于Retinex的光照图估计改进算法,以实现低照度图像增强。计算R、G、B 3个颜色通道中的最大值,并用L_(2)范数对光照进行近似,运用基于相对总变差形式的改进模型对亮通道进行平滑细化及自适应Gamma校正,并利用Retinex模型进行图像增强。在MATLAB仿真平台上对不同的低照度图像进行增强处理,实验结果表明,与Retinex-Net、SRIE等典型算法相比,该算法能有效提高图像对比度与清晰度,增强图像细节信息,使图像颜色更加鲜艳自然,视觉质量更好。 展开更多
关键词 图像增强 低照度 相对总变差 照度分量估计 retinex模型
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结合天空区域识别的单幅图像去雾方法 被引量:16
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作者 李尧羿 杜宇超 顾振飞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第19期204-215,共12页
针对现有图像去雾方法易于在天空区域引入负面视觉效果的缺陷,提出一个结合天空区域识别的单幅图像去雾方法;提出一个新的天空区域特征先验知识,并利用所提先验将雾天降质图像分割为天空与非天空区域;基于天空区域对大气光进行估计,并... 针对现有图像去雾方法易于在天空区域引入负面视觉效果的缺陷,提出一个结合天空区域识别的单幅图像去雾方法;提出一个新的天空区域特征先验知识,并利用所提先验将雾天降质图像分割为天空与非天空区域;基于天空区域对大气光进行估计,并利用暗通道先验和导向全变分模型对非天空区域的透射率进行估计,从而基于大气散射模型获得去雾处理后的图像;使用一种邻域自适应的Retinex方法克服了去雾处理后图像偏暗的问题。对比实验证明,所提方法相比现有的类似方法具备更好的有效性及鲁棒性。 展开更多
关键词 图像去雾 天空区域特征先验 暗通道先验 retinex模型
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基于曲波变换和Retinex人脸光照处理算法 被引量:13
8
作者 宋书林 张彦 +1 位作者 王宪 毛琪波 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第3期171-173,177,共4页
针对光照对人脸识别影响问题,提出了一种基于曲波变换和Retinex人脸光照处理的算法。该算法对光照变化人脸对数变化后的图片进行曲波变换(Curvelet);利用Kimmel变分模型作为平滑滤波算子对低频图像进行平滑滤波,对高频系数进行阈值去噪... 针对光照对人脸识别影响问题,提出了一种基于曲波变换和Retinex人脸光照处理的算法。该算法对光照变化人脸对数变化后的图片进行曲波变换(Curvelet);利用Kimmel变分模型作为平滑滤波算子对低频图像进行平滑滤波,对高频系数进行阈值去噪。通过曲波逆变换得到光照亮度成分图像;利用Retinex模型提取光照不变成分。通过Yale B与CMU PIE人脸库的实验结果表明:该算法能有效地消除光照变化对人脸识别的影响并提高人脸识别率。 展开更多
关键词 曲波变换 retinex模型 变分方法 光照不变量
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复杂环境下电力设备红外热图增强与分割研究 被引量:12
9
作者 陈基顺 肖立军 +3 位作者 万新宇 麦锐杰 秦慧平 李磊 《红外技术》 CSCD 北大核心 2018年第11期1112-1118,共7页
在户外电力设备维护中,红外热图增强与分割是今后诊断排障智能化发展的关键一环。本文提出复杂环境下电力设备红外热图增强与分割的新模型:采用区域联合先验信息约束和伽马变换对Retinex图像增强模型进行改进;提出多尺度结构保留型平滑... 在户外电力设备维护中,红外热图增强与分割是今后诊断排障智能化发展的关键一环。本文提出复杂环境下电力设备红外热图增强与分割的新模型:采用区域联合先验信息约束和伽马变换对Retinex图像增强模型进行改进;提出多尺度结构保留型平滑滤波,用高斯正则项约束滤波尺寸。新模型不仅可以对隐藏噪声进行估计补偿,增大红外热图的对比度,而且消除了滤波边缘弥散现象,适用于多种尺寸的电力设备分割。实验证实,在复杂环境下相比其他算法,新模型可以得到更为完整、高对比度的红外热图,同时具备去除绝大多数背景干扰的性能。 展开更多
关键词 电力设备 红外热图分割 图像增强 retinex模型 联合先验信息 多尺度结构保留型平滑滤波
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基于多尺度Retinex算法的彩色雾霾图像增强研究 被引量:9
10
作者 张雅媛 《包装学报》 2016年第3期60-65,共6页
介绍了基于颜色恒常性理论的Retinex模型,并重点分析了色彩恢复多尺度Retinex(MSRCR)算法的原理和实现方法。为验证基于Retinex理论的算法对图像增强具有良好的效果,以雾霾天气采集到的3幅彩色道路监控图像为实验对象,在MATLAB7.0软件中... 介绍了基于颜色恒常性理论的Retinex模型,并重点分析了色彩恢复多尺度Retinex(MSRCR)算法的原理和实现方法。为验证基于Retinex理论的算法对图像增强具有良好的效果,以雾霾天气采集到的3幅彩色道路监控图像为实验对象,在MATLAB7.0软件中,利用MSRCR算法、直方图均衡化2种图像增强方法,对实验图像进行去雾霾处理,并通过主观评价、图像信息熵、亮度通道直方图来比较和分析2种算法的图像增强效果。研究结果表明:采用MSRCR算法可以还原出细节更丰富、辨析度更高的画面,且处理后的图像具有更大的信息熵,图像色彩也更接近原始图像。 展开更多
关键词 图像增强 retinex模型 MSRCR算法 直方图均衡化
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基于注意力机制和卷积神经网络的低照度图像增强 被引量:9
11
作者 吴若有 王德兴 袁红春 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2020年第20期206-213,共8页
为了提高低照度图像的清晰度和避免颜色失真,提出了基于注意力机制和卷积神经网络(CNN)的低照度图像增强算法,以改善图像质量。首先根据Retinex模型合成训练数据,将原始图像从RGB(red-green-blue)颜色空间变换到HSI(hue-saturation-inte... 为了提高低照度图像的清晰度和避免颜色失真,提出了基于注意力机制和卷积神经网络(CNN)的低照度图像增强算法,以改善图像质量。首先根据Retinex模型合成训练数据,将原始图像从RGB(red-green-blue)颜色空间变换到HSI(hue-saturation-intensity)颜色空间,然后结合注意力机制和CNN构建A-Unet模型以增强亮度分量,最后将图像从HSI颜色空间变换到RGB颜色空间,得到增强图像。实验结果表明,所提算法可以有效改善图像质量,提高图像的清晰度,避免颜色失真,在合成低照度图像和真实低照度图像的实验中均能取得较好的效果,主观和客观评价指标均优于对比算法。 展开更多
关键词 图像处理 卷积神经网路 低照度图像增强 注意力机制 HSI颜色空间 retinex模型
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雾霾退化图像场景再现新算法 被引量:8
12
作者 李权合 查宇飞 +1 位作者 熊磊 毕笃彦 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期99-106,共8页
为了快速有效地去雾,分析了单色大气散射模型和Retinex模型的对等关系,并从变分Retinex的角度提出了单色大气散射模型的求解新方法.求解过程首先构造了大气传递图的变分模型,将其估计问题转换为二次规划问题;其次,在3个颜色通道分别求... 为了快速有效地去雾,分析了单色大气散射模型和Retinex模型的对等关系,并从变分Retinex的角度提出了单色大气散射模型的求解新方法.求解过程首先构造了大气传递图的变分模型,将其估计问题转换为二次规划问题;其次,在3个颜色通道分别求解大气传递图,并反解单色大气散射模型得到反射图像;最后,依据颜色恒常性理论对去雾结果进行色彩复原.实验结果表明,新算法能够快速有效地去除浓雾. 展开更多
关键词 图像去雾 图像复原 图像增强 大气散射模型 retinex模型 二次规划
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基于卷积分析稀疏表示和相位一致性的低照度图像增强 被引量:8
13
作者 周浦城 张杰 +1 位作者 薛模根 尹璋堃 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期180-188,共9页
针对低照度图像存在的对比度低、视觉效果差等问题,提出一种基于卷积分析稀疏表示和相位一致性的低照度图像增强方法.该方法基于Retinex模型,在估计照度图像时采用卷积分析稀疏表示进行约束,所用滤波器一部分人工设定,一部分由样本训练... 针对低照度图像存在的对比度低、视觉效果差等问题,提出一种基于卷积分析稀疏表示和相位一致性的低照度图像增强方法.该方法基于Retinex模型,在估计照度图像时采用卷积分析稀疏表示进行约束,所用滤波器一部分人工设定,一部分由样本训练自动获得;在计算反射图像时利用单演相位一致性特征,施加相位一致性残余最小约束来恢复细节;通过联合约束并进行优化,得到的反射图像即为最终的增强结果.对大量低照度图像进行实验,并与当前先进方法相比,结果表明,本文方法不仅提高了图像的亮度与对比度,增强了细节,而且在多个客观评价指标上都优于其他方法. 展开更多
关键词 低照度图像 retinex模型 卷积分析稀疏表示 相位一致性
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基于非凸约束和噪声抑制的图像增强算法 被引量:1
14
作者 黄福珍 周益 王奎 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2024年第1期63-68,共6页
在暗视觉条件下,图像采集设备捕获的图像具有较低的能见度。Retinex模型增强方法通过操纵估计的照度,可以映射出相应的反射图像,但由于没有考虑噪声项,极易放大增强结果的噪声。针对该问题,提出了一种基于非凸约束和噪声抑制的图像增强... 在暗视觉条件下,图像采集设备捕获的图像具有较低的能见度。Retinex模型增强方法通过操纵估计的照度,可以映射出相应的反射图像,但由于没有考虑噪声项,极易放大增强结果的噪声。针对该问题,提出了一种基于非凸约束和噪声抑制的图像增强算法。首先,定义了一个新的带有噪声项的Retinex模型;然后,基于梯度最小化的平滑滤波器构造了一种0正则约束下目标函数,以此获取照度图像;接着,在上述基础上建立了一种1正则约束下目标函数,用来从反射图像中分离噪声;最后,经过图像重构,获得最终的增强结果。实验结果表明,所提算法不仅能够提升图像的视觉效果,而且在保留图像较多信息的情况下,具备更强的噪声抑制能力。 展开更多
关键词 图像增强 retinex模型 非凸约束 噪声抑制
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Retinex模型下基于融合策略的雾霾图像增强 被引量:7
15
作者 李昌利 周晓晓 +1 位作者 张振 樊棠怀 《工程科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期202-208,共7页
针对现有Retinex算法处理后的图像达不到色彩与细节同时增强的效果,且细节增强的同时易产生光晕,出现噪声放大、色彩失真等情况,提出了一种Retinex模型下基于融合策略的雾霾图像增强算法。该算法首先在HSV空间实现色彩增强,根据亮度分量... 针对现有Retinex算法处理后的图像达不到色彩与细节同时增强的效果,且细节增强的同时易产生光晕,出现噪声放大、色彩失真等情况,提出了一种Retinex模型下基于融合策略的雾霾图像增强算法。该算法首先在HSV空间实现色彩增强,根据亮度分量,获取无色彩失真的反射分量,再通过修正照度分量,得到改进的Retinex模型;然后在RGB空间,采用快速双边滤波器来保留图像细节,在获得反射分量的基础上,引入原图部分和色彩恢复因子,实现细节增强;最后,在RGB色彩空间对处理后的图像加权融合,得到增强后的去雾图像。通过本文算法和现有算法对雾天图像进行去雾处理,得到不同的去雾结果。本文算法得到的去雾图像增加了细节信息,没有出现明显的颜色失真和光晕现象,处理后图像的信息熵提高。本文算法具有更短的运算时间,具有良好的可操作性。根据实验结果以及评价标准,本文算法能够在减少色彩失真的基础上,达到细节增强的良好效果。 展开更多
关键词 雾霾图像 retinex模型 色彩失真 图像增强
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基于噪声估计的钢材表面图像增强与缺陷检测 被引量:2
16
作者 陈波 朱英韬 《应用科技》 CAS 2023年第3期116-121,共6页
低光照低对比度的钢材表面图像(low-light and low-contrast steel surface images,LCSI)往往被大量噪声污染,给检测和识别带来很大的困难,导致缺陷的识别率很低。为了解决这一问题,本文提出一种基于噪声水平估计(noise level estimatio... 低光照低对比度的钢材表面图像(low-light and low-contrast steel surface images,LCSI)往往被大量噪声污染,给检测和识别带来很大的困难,导致缺陷的识别率很低。为了解决这一问题,本文提出一种基于噪声水平估计(noise level estimation,NLE)的钢材表面图像分解增强算法。根据快速的噪声水平估计确定总变分(total variation,TV)正则化的平衡因子,将低光照低对比度的钢材表面图像分解成基础层和细节层,利用视网膜大脑皮层理论(retina+cortex,Retinex)模型将基础层分解为光照分量和反射分量并分别增强使光照均衡化。对于包含更多图像细节(缺陷)和噪声的细节层,使用高斯滤波抑制噪声后,再对细节进行增强并与增强后的基础层重构得到高质量的输出图像。最后利用最新的基于Canny边缘检测和基于大津算法(nobuyuki Otsu method,Otsu)对增强的钢材表面图像进行缺陷检测。实验结果表明:增强后的缺陷识别率比最新的方法提升至少15%以上。 展开更多
关键词 钢材表面图像 缺陷检测 图像增强 图像分割 噪声估计 引导滤波器 retinex模型 全变分
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结合多尺度深度学习网络和Retinex理论的低光照图像增强算法 被引量:2
17
作者 刘卫华 薛岩松 +1 位作者 益琛 王富平 《信号处理》 CSCD 北大核心 2023年第1期105-115,共11页
针对低光照增强任务缺乏参考图像及现有算法存在的色彩失真、纹理丢失、细节模糊、真值图像获取难等问题,本文提出了一种基于Retinex理论与注意力机制的多尺度加权特征低光照图像增强算法。该算法通过基于Unet架构的特征提取模块对低光... 针对低光照增强任务缺乏参考图像及现有算法存在的色彩失真、纹理丢失、细节模糊、真值图像获取难等问题,本文提出了一种基于Retinex理论与注意力机制的多尺度加权特征低光照图像增强算法。该算法通过基于Unet架构的特征提取模块对低光照图像进行多尺度的特征提取,生成高维度的多尺度特征图;建立注意力机制模块凸显对增强图像有利的不同尺度的特征信息,得到加权的高维特征图;最后反射估计模块中利用Retinex理论建立网络模型,通过高维特征图生成最终的增强图像。设计了一个端到端的网络架构并利用一组自正则损失函数对网络模型进行约束,摆脱了参考图像的约束,实现了无监督学习。最终实验结果表明本文算法在增强图像的对比度与清晰度的同时维持了较高的图像细节与纹理,具有良好的视觉效果,能够有效增强低光照图像,视觉质量得到较大改善;并与其他多种增强算法相比,客观指标PSNR和SSIM得到了提高。 展开更多
关键词 低光照图像增强 retinex模型 多尺度提取特征 注意力机制 无监督学习
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基于多尺度融合技术的低光照图像增强技术研究 被引量:2
18
作者 朱祥坤 王坤 +1 位作者 云利军 伍凌帆 《云南师范大学学报(自然科学版)》 2023年第3期30-35,共6页
针对低光照图像亮度不均衡、细节表现不明显等问题,提出了一种亮度调整、锐化和多尺度融合相结合的算法进行增强.首先将原图像分解出光照图,基于Retinex模型进行估计,并进行伽马矫正,得到亮度均衡的图像;为补偿伽马矫正导致的过曝区域... 针对低光照图像亮度不均衡、细节表现不明显等问题,提出了一种亮度调整、锐化和多尺度融合相结合的算法进行增强.首先将原图像分解出光照图,基于Retinex模型进行估计,并进行伽马矫正,得到亮度均衡的图像;为补偿伽马矫正导致的过曝区域细节丢失,对原图像进行锐化处理,以提升图像细节;最后在多尺度融合金字塔模型下,根据两个输入图像的权重进行多尺度融合得到增强图像. 展开更多
关键词 低光照 retinex模型 多尺度融合 图像增强
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基于Retinex先验引导的低光照图像快速增强方法
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作者 何磊 易遵辉 +2 位作者 谢永芳 陈超洋 卢明 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1035-1046,共12页
低光照图像增强旨在提高在低光照环境下所采集图像的视觉质量.然而,现有的低光照图像增强方法难以在计算效率与增强性能之间达到很好的平衡,为此,提出一种基于Retinex先验引导的低光照图像快速增强方法,将Retinex模型与Gamma校正相结合... 低光照图像增强旨在提高在低光照环境下所采集图像的视觉质量.然而,现有的低光照图像增强方法难以在计算效率与增强性能之间达到很好的平衡,为此,提出一种基于Retinex先验引导的低光照图像快速增强方法,将Retinex模型与Gamma校正相结合,快速输出具有对比度高、视觉效果好和低噪声的图像.为获取具有良好光照的图像以引导确定与输入图像尺寸大小一致的Gamma校正图,提出基于Retinex模型的先验图像生成方法.针对所提先验图像生成方法在极低光照区域中存在颜色失真的问题,提出一种基于融合的Gamma校正图估计方法,采用反正切变换恢复极低光照区域的颜色和对比度,以提升Gamma校正图在极低光照区域的增强性能.为抑制输出图像的噪声,考虑到完全平滑的Gamma校正图不会平滑细节纹理的特点,提出基于域变换递归滤波的Gamma校正图优化方法,降低输出图像噪声的同时保持颜色和对比度.实验结果表明,所提方法不仅在主客观图像质量评价上优于现有大多数主流算法,而且在计算效率上具有十分显著的优势. 展开更多
关键词 低光照图像增强 Gamma校正图 retinex模型 噪声抑制
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基于Retinex里双分量改进的微光图像增强方法
20
作者 陈华腾 刘磊 +2 位作者 钱芸生 邓伟涛 石峰 《应用光学》 CAS 北大核心 2024年第4期819-827,共9页
近年来,微光图像增强技术备受关注,但仍存在一些问题。例如,有时暗区域没有完全改善,有时光源或光源附近的明亮区域曝光过度。针对以上问题,提出了一种基于Retinex模型里照度分量和反射分量双增强的图像增强方法。该方法首先将原始图像... 近年来,微光图像增强技术备受关注,但仍存在一些问题。例如,有时暗区域没有完全改善,有时光源或光源附近的明亮区域曝光过度。针对以上问题,提出了一种基于Retinex模型里照度分量和反射分量双增强的图像增强方法。该方法首先将原始图像由RGB空间转换到HSV空间,并提取其中的V分量进行后续处理;然后对V分量进行引导滤波获得图像照度分量,根据Retinex理论通过分解得到图像的反射分量;接着对照度分量进行全局自适应亮度增强,对反射分量进行多尺度细节加强;再将增强后的照度分量和反射分量按照Retinex模型重构得到V分量重构图,并经过非线性变换处理和局部对比度增强处理;最终转换回RGB空间获得最终增强图。实验结果表明,该方法的峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio,PSNR)和结构相似指数(structural similarity index measure,SSIM)评价值分别为17.741和0.765,具有更好的图像质量,较其他方法表现出更好的增强效果。 展开更多
关键词 微光图像增强 retinex模型 全局亮度增强 局部对比度增强 细节增强
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