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一种改进多尺度形态边缘检测算法 总被引:3,自引:0,他引:3
提出一种改进的多尺度形态边缘检测算法。用不同尺度大小的结构元素分别检测出图像的不同尺寸的边缘信息,运用本文提出的基于直方图配准的自适应方法对所获不同尺寸的图像边缘进行融合,获得理想的图像边缘,有效地消除了噪声。实验结果表明当图像中加入了强度超过20%的椒盐噪声后,检测到的边缘仍然非常清晰。 相似文献
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基于线奇异性分析的图像边缘检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对基于图像像素点分析的边缘提取方法存在无法同时满足高抑噪性、连续性,定位性等问题,本文提出了方向Beamle变换(DBT)方法,在定义图像线奇异性的理论基础上,利用DBT对图像进行线奇异性分析,依据Beamlet变换具有的线段提取能力,将图像边缘检测问题转化为方向Beamlet变换系数矩阵中奇异点的检测问题,以降低噪声点对边缘检测结果的影响.通过对人工图像以及SAR图像的实验,与经典边缘检测算子相比较,验证了本方法具有较强的抗噪性,特别是针对直线边缘,在抑制噪声影响的同时保证了线状边缘的直线连接性,抗噪性较强. 相似文献
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基于改进的灰色关联度的根系图像边缘检测 总被引:2,自引:2,他引:0
目的实现对植物根系形态基本参数的计算和分析。方法针对阵列分布内窥式图像获取技术采集的根系图像,提出一种改进的灰色关联度的边缘检测算法。该算法基于灰色关联分析理论,采用变权的邓式关联度模型,利用Sobel算子的2个模板作为参考序列,选取像素的八邻域分量值形成比较序列,通过两类序列之间的关联度实现边缘检测。结果仿真结果表明该算法与传统的边缘检测算子相比,能够较准确地检验出有用的根系边缘信息。结论基于Sobel算子的变权关联度的根系边缘检测算法有效地提高了边缘检测效果,具有一定的抗噪性能。 相似文献
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M. E. Osadebey Marius Pedersen Douglas Arnold Katrina Wendel-Mitoraj The Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative 《成像科学杂志》2017,65(8):468-483
This report describes a new quality evaluation method for structural magnetic resonance images (MRI) of the brain. Pixels in MRI images are regarded as regionalized random variables that exhibit distinct and organized geographic patterns. We extract geo-spatial local entropy features and build three separate Gaussian distributed quality models upon them using 250 brain MRI images of different subjects. The MRI images were provided by Alzheimer's disease neuroimaging initiative (ADNI). Image quality of a test image is predicted in a three-step process. In the first step, three separate geo-spatial feature vectors are extracted. The second step standardizes each quality model using corresponding geo-spatial feature vector extracted from the test image. The third step computes image quality by transforming the standardized score to probability. The proposed method was evaluated on images without perceived distortion and images degraded by different levels of motion blur and Rician noise as well as images with different configurations of bias fields. Based on the performance evaluation, our proposed method will be suitable for use in the field of clinical research where quality evaluation is required for the brain MRI images acquired from different MRI scanners and different clinical trial sites before they are fed into automated image processing and image analysis systems. 相似文献
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为了克服传统边缘检测方法对噪声敏感的缺点,提出了一种基于数学形态学的彩色图像边缘检测新方法。该方法是在RGB空间内,把每个像素作为一个向量进行排序,将灰度形态学推广到了彩色图像。然后通过分析噪声(主要是椒盐噪声)污染图像的特点对彩色图像形态学基本算子进行了改进。改进后的算子有很强的抗噪性,可以直接实现边缘检测。实验表明,与传统方法相比,该算法能够更有效地抑制噪声对边缘检测的影响,并较好地保持图像边缘细节。 相似文献
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自然纹理背景的目标提取 总被引:1,自引:1,他引:0
针对自然纹理背景,提出一种基于多尺度小波特征融合的人造目标检测方法。在小波变换域,纹理背景和目标区域的多级小波系数具有不同的能量分布,能量特征可作为简单、有效的空间特征来检测目标。由于小波函数具有良好的局域性特点,不同尺度下用它检测出的边缘特征点移位不会超过1个像素。融合边缘特征和能量特征进行人造目标检测,可有效地保证目标边界的定位精度,达到较好的鲁棒性和准确性。实验结果证明,该方法对纹理背景下人造目标面积探测的误差率小于5%,目标探测概率大于94.1%。 相似文献
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目的为了提高印刷图像配准的精度。方法提出一种基于梯度和归一化互信息的印刷图像配准方法。首先获取图像的归一化互信息,同时使用边缘检测算子获取图像边缘梯度的模值和方向角,然后根据边缘梯度信息和归一化互信息构造新的测度函数,以新的测度函数为目标函数,用Powell优化算法获取用于配准的最优参数。结果通过将文中提出的方法和基于归一化互信息的图像配准方法分别用于印刷图像配准,得到的统计实验结果表明,对于100项随机配准参数,新方法得出的配准误差波动幅度更小,配准精度更高。结论文中所提方法在准确性上优于基于归一化互信息的图像配准方法。 相似文献