针对现有直方图均衡化算法难以兼顾图像细节增强和噪声抑制问题,提出了一种基于聚类分割和直方图均衡的图像增强算法。引入模糊C均值聚类(FCM)算法将低通滤波后的图像分成若干类,并利用原图的边缘信息和形态学操作修正聚类结果;根据各类的均值和标准差确定映射后的动态范围,对其进行直方图均衡化处理;采用平滑滤波方法消除类间的边界效应。实验结果表明:经过该算法处理后的图像,对比度得到明显增强,噪声得到有效抑制。该方法不但可用于图像增强,还可用于图像动态范围压缩,具有广泛的应用前景
Разработан метод сегментации и компактного многомасштабного представления изображений на ос...
首先利用模糊C-均值聚类算法在多特征形成的特征空间上对图像进行区域分割,并在此基础上对区域进行多尺度小波分解;然后利用柯西函数构造区域的模糊相似度,应用模糊相似度及区域信息量构造加权因子,从而得到融合...
模糊C-means算法在聚类分析中已得到了成功的应用,本文提出一种利用模糊C-means算法消除噪声的新方法。一般来说,图象中的噪声点就是其灰度值与其周围象素的灰度值之差超过某个门限值的点。根据这个事...
针对现有直方图均衡化算法难以兼顾图像细节增强和噪声抑制问题,提出了一种基于聚类分割和直方图均衡的图像增强算法。引入模糊C均值聚类(FCM)算法将低通滤波后的图像分成若干类,并利用原图的边缘信息和形态学...
ハイパースペクトル画像は,従来のマルチスペクトル画像と比較して,高周波数分解能であることから,対象物の分光スペクトル分布をより詳細に取得できる.そのため,従来よりも精ちな画像分類が可能と期待される.一...
针对基于势函数聚类的多阈值图像分割算法的不足,定义了伪势的概念,并在原算法基础上提出了一种改进的图像分割算法。由伪势概念确定了伪势合并的判别方法,按照此方法,当相邻的两个峰之间的距离小于所定义的自适应...
本发明是一种基于人眼视觉特性的图像增强评价算法。图像中相邻像素的灰度差别反映了图像的基本信息,人眼难以分辨那些小于临界可见偏差的灰度差别。人眼可分辨的灰度差别比例越高,则图像质量越高。使用某一图像增强...
本发明是一种基于人眼视觉特性的图像增强评价算法。图像中相邻像素的灰度差别反映了图像的基本信息,人眼难以分辨那些小于临界可见偏差的灰度差别。人眼可分辨的灰度差别比例越高,则图像质量越高。使用某一图像增强...
本发明是一种基于人眼视觉特性的图像增强评价算法。图像中相邻像素的灰度差别反映了图像的基本信息,人眼难以分辨那些小于临界可见偏差的灰度差别。人眼可分辨的灰度差别比例越高,则图像质量越高。使用某一图像增强...
随着计算机技术和互联网的快速发展,以图像为重要表现形式的多媒体数据通信技术迅速起飞,简单的文本、语音通信形式不再满足人们的日常需求,多媒体通信给人们的学习环境、日常生活和工作方式带来了深刻的变化。然而...
针对红外图像的特点,本文提出了一种自适应红外图像直方图均衡增强算法。该方法根据原始图像的直方图,自适应地构造出一个加权函数对原始图像的直方图进行加权处理,然后采用加权后的直方图对原始图像进行直方图均衡...
针对红外图像的特点,本文提出了一种自适应红外图像直方图均衡增强算法。该方法根据原始图像的直方图,自适应地构造出一个加权函数对原始图像的直方图进行加权处理,然后采用加权后的直方图对原始图像进行直方图均衡...
Актуальною в наш час є проблема розпізнавання та виділення границь однорідних областей, зокрема вона...
模板匹配算法应用广泛,但不能判断配准结果是否正确,也无法比较不同像对配准结果的准确程度.提出无变形、无旋转情况下分块-空间聚类的图像配准算法,将基准图分块在参考图上配准从而获得基准图的多个配准位置,并...
传统的数据挖掘技术如分类、聚类、关联和异常点发现等技术与OLAP技术的结合通常采用的方法是分类、聚类、关联和异常点发现的结果即为任务的终点和目标.然而事实上,在实际需求中用户不仅仅需要分类、聚类等数据...
Разработан метод сегментации и компактного многомасштабного представления изображений на ос...
首先利用模糊C-均值聚类算法在多特征形成的特征空间上对图像进行区域分割,并在此基础上对区域进行多尺度小波分解;然后利用柯西函数构造区域的模糊相似度,应用模糊相似度及区域信息量构造加权因子,从而得到融合...
模糊C-means算法在聚类分析中已得到了成功的应用,本文提出一种利用模糊C-means算法消除噪声的新方法。一般来说,图象中的噪声点就是其灰度值与其周围象素的灰度值之差超过某个门限值的点。根据这个事...
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