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Improved dark channel image dehazing method based on Gaussian mixture model 被引量:1
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作者 GUO Hongguang CHEN Yong 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2021年第1期53-60,共8页
To solve the problem of color distortion after dehazing in the sky region by using the classical dark channel prior method to process the hazy images with large regions of sky,an improved dark channel image dehazing m... To solve the problem of color distortion after dehazing in the sky region by using the classical dark channel prior method to process the hazy images with large regions of sky,an improved dark channel image dehazing method based on Gaussian mixture model is proposed.Firstly,we use the Gaussian mixture model to model the hazy image,and then use the expectation maximization(EM)algorithm to optimize the parameters,so that the hazy image can be divided into the sky region and the non-sky region.Secondly,the sky region is divided into a light haze region,a medium haze region and a heavy haze region according to the different dark channel values to estimate the transmission respectively.Thirdly,the restored image is obtained by combining the atmospheric scattering model.Finally,adaptive local tone mapping for high dynamic range images is used to adjust the brightness of the restored image.The experimental results show that the proposed method can effectively eliminate the color distortion in the sky region,and the restored image is clearer and has better visual effect. 展开更多
关键词 image processing image dehazing Gaussian mixture model expectation maximization(EM)algorithm dark channel theory
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基于组件协同优化剪枝的Transformer图像去雾
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作者 郭纪新 张婷 《计算机应用》 北大核心 2026年第3期933-939,共7页
基于Transformer的图像去雾算法取得了较好去雾效果,但存在网络参数量大和去雾速度慢的问题。为实现对去雾网络冗余部分的定向修剪,在不影响去雾质量的前提下缩短去雾时间,提出一种基于组件协同优化剪枝的Transformer图像去雾方法 CCOP-... 基于Transformer的图像去雾算法取得了较好去雾效果,但存在网络参数量大和去雾速度慢的问题。为实现对去雾网络冗余部分的定向修剪,在不影响去雾质量的前提下缩短去雾时间,提出一种基于组件协同优化剪枝的Transformer图像去雾方法 CCOP-IDT(Component Collaborative Optimization Pruning Image Dehazing Transformer)。首先,采用5级Transformer构建去雾网络预训练模型;其次,将网络剪枝建模为优化问题,使用费雪信息评估权重参数重要度,并利用黑塞矩阵衡量剪枝组件对网络输出的联合影响,从而建立多种剪枝组件的协同优化方法;最后,采用进化算法求解最优剪枝率序列,从而得到预训练模型的最优子网络。实验结果表明,剪枝后的网络参数量控制在0.476×10~6,相较于剪枝前减少了28.8%,去雾时间缩短了25.0%;在合成有雾数据集RESIDE-6K上,所提方法的峰值信噪比(PSNR)达到29.60 dB,结构相似度(SSIM)达到0.968 7,与剪枝前相比仅分别降低了1.63%和0.46%。可见,在定量和定性评估上,所提方法都表现良好,能够在基本保持量化指标和主观观感的前提下,大幅减少模型参数量,提高图像去雾速度。 展开更多
关键词 图像去雾 TRANSFORMER 模型剪枝 费雪信息 黑塞矩阵 进化算法
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基于改进循环对抗神经网络的船舶雾航图像去雾算法
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作者 陈信强 索煜程 +3 位作者 韩冰 韩徳志 徐佳俊 王梓创 《中国航海》 北大核心 2026年第1期46-55,共10页
雾天条件会显著降低船舶航行的可见性,影响船舶图像观测质量并威胁航行安全,因此提升雾航图像的去雾效果具有重要意义。针对传统船舶图像去雾方法在海事场景下存在的去雾不足、细节恢复能力差等问题,本文基于真实船舶航行图像构建试验... 雾天条件会显著降低船舶航行的可见性,影响船舶图像观测质量并威胁航行安全,因此提升雾航图像的去雾效果具有重要意义。针对传统船舶图像去雾方法在海事场景下存在的去雾不足、细节恢复能力差等问题,本文基于真实船舶航行图像构建试验数据集,提出一种融合改进循环对抗网络(CycleGAN)与注意力机制的端到端船舶图像去雾方法。该方法引入通道依赖建模机制(SE),对特征图进行压缩与聚合,增强网络的全局特征学习能力;通过跳跃连接实现多尺度通道融合,在降低计算量的同时有效捕获复杂大气条件下的雾特性,提高对不同尺度船舶目标的表征能力。此外,进一步加入通道卷积增强模块(CA)模块以强化特征选择能力,增强网络对船舶轮廓与局部细节的恢复效果。通过多项定量指标与真实雾航场景测试验证所提方法的鲁棒性,结果表明该方法在各类航行场景中均取得优于对比方法的去雾与细节恢复性能。 展开更多
关键词 水路运输 去雾算法 循环对抗神经网络 注意力机制 雾航船舶
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结合同态滤波与Retinex的图像去雾算法实现
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作者 史彦 宁平华 《安徽电气工程职业技术学院学报》 2026年第1期106-112,共7页
针对传统Retinex算法出现适应性不足、在处理光照不均匀图像时容易产生光晕等问题,提出了一种同态滤波与多尺度Retinex算法相结合的改进算法。首先,利用Sigmoid函数构建单参数同态滤波函数,对图像中亮度差异较大的区域进行不同程度的滤... 针对传统Retinex算法出现适应性不足、在处理光照不均匀图像时容易产生光晕等问题,提出了一种同态滤波与多尺度Retinex算法相结合的改进算法。首先,利用Sigmoid函数构建单参数同态滤波函数,对图像中亮度差异较大的区域进行不同程度的滤波,既能保证滤波效果,又能减少调整参数。经过改进的同态滤波校正后,再通过多尺度Retinex算法对图像进行增强。实验结果表明,改进后的算法能够有效校正雾天图像的光照,保持图像原始信息不丢失,增强低照度图像的对比度,使处理后的图像更清晰可见。 展开更多
关键词 RETINEX算法 同态滤波 色彩校正 图像去雾
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单幅图像去雾的生成式方法研究综述
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作者 曹倩雯 李恭如 《计算机应用研究》 北大核心 2026年第1期23-34,共12页
图像去雾算法通过对含雾图像进行分析与处理,从图像中去除雾气干扰,恢复清晰、真实的场景信息,对于提升复杂天气条件下计算机视觉系统的感知鲁棒性具有重要意义。近年来,生成式建模方法在图像去雾任务中的引入,极大丰富了算法模型与学... 图像去雾算法通过对含雾图像进行分析与处理,从图像中去除雾气干扰,恢复清晰、真实的场景信息,对于提升复杂天气条件下计算机视觉系统的感知鲁棒性具有重要意义。近年来,生成式建模方法在图像去雾任务中的引入,极大丰富了算法模型与学习范式,逐渐成为该领域的研究热点。为系统梳理当前基于生成式方法的研究进展与发展趋势,围绕单幅图像去雾任务,重点介绍并分析了典型的生成式图像去雾方法,包括基于生成对抗网络(GAN)、扩散模型与Transformer融合架构等代表性模型;随后对主流图像去雾数据集与常用质量评价指标进行了整理与比较;最后结合现有方法的优劣与局限,展望了未来生成式图像去雾的发展方向与挑战,旨在为相关领域研究提供理论支撑与结构化参考。 展开更多
关键词 图像去雾 图像复原 生成式算法 扩散模型 生成对抗网络
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深度卷积神经网络算法下动态车牌字符自动识别方法
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作者 孙凯晴 刘宇霄 《成都工业学院学报》 2026年第2期40-45,共6页
在动态场景中,车牌图像受到不同光照条件和雾气的影响,导致字符的清晰度和可辨识度低,使车辆行驶过程中车牌姿态变化及部分遮挡时无法准确分割出车牌区域,造成字符特征捕捉效果差,影响识别准确性。为此,提出基于深度卷积神经网络(DCNN)... 在动态场景中,车牌图像受到不同光照条件和雾气的影响,导致字符的清晰度和可辨识度低,使车辆行驶过程中车牌姿态变化及部分遮挡时无法准确分割出车牌区域,造成字符特征捕捉效果差,影响识别准确性。为此,提出基于深度卷积神经网络(DCNN)的动态车牌字符自动识别方法。首先,采用自动色彩均衡(ACE)算法对车牌图像展开色彩均衡处理,增强车牌字符与背景之间的对比度。结合暗通道先验去雾算法对车牌图像展开去雾处理,使车牌字符的边缘更加清晰可辨。其次,将处理后的车牌图像作为输入,利用自动阈值算法根据图像的特点自适应地确定合适的阈值,准确分割出车牌区域。最后,利用DCNN强大的学习能力来学习大量不同姿态和遮挡情况的车牌图像,通过卷积、激活和池化处理捕捉车牌区域的字符特征。在分类层中引入softmax函数进行字符分类,并采用随机梯度下降优化网络参数,完成模型训练与字符识别。实验结果表明,所提方法具有良好的图像处理效果,可准确识别车牌字符,误识率和漏识率分别在0.8%和1.0%以下。 展开更多
关键词 深度卷积神经网络 自动色彩均衡算法 暗通道先验去雾算法 自动阈值算法 车牌字符识别
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Deep-Learning-Empowered 3D Reconstruction for Dehazed Images in IoT-Enhanced Smart Cities 被引量:2
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作者 Jing Zhang Xin Qi +1 位作者 San Hlaing Myint Zheng Wen 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2021年第8期2807-2824,共18页
With increasingly more smart cameras deployed in infrastructure and commercial buildings,3D reconstruction can quickly obtain cities’information and improve the efficiency of government services.Images collected in o... With increasingly more smart cameras deployed in infrastructure and commercial buildings,3D reconstruction can quickly obtain cities’information and improve the efficiency of government services.Images collected in outdoor hazy environments are prone to color distortion and low contrast;thus,the desired visual effect cannot be achieved and the difficulty of target detection is increased.Artificial intelligence(AI)solutions provide great help for dehazy images,which can automatically identify patterns or monitor the environment.Therefore,we propose a 3D reconstruction method of dehazed images for smart cities based on deep learning.First,we propose a fine transmission image deep convolutional regression network(FT-DCRN)dehazing algorithm that uses fine transmission image and atmospheric light value to compute dehazed image.The DCRN is used to obtain the coarse transmission image,which can not only expand the receptive field of the network but also retain the features to maintain the nonlinearity of the overall network.The fine transmission image is obtained by refining the coarse transmission image using a guided filter.The atmospheric light value is estimated according to the position and brightness of the pixels in the original hazy image.Second,we use the dehazed images generated by the FT-DCRN dehazing algorithm for 3D reconstruction.An advanced relaxed iterative fine matching based on the structure from motion(ARI-SFM)algorithm is proposed.The ARISFM algorithm,which obtains the fine matching corner pairs and reduces the number of iterations,establishes an accurate one-to-one matching corner relationship.The experimental results show that our FT-DCRN dehazing algorithm improves the accuracy compared to other representative algorithms.In addition,the ARI-SFM algorithm guarantees the precision and improves the efficiency. 展开更多
关键词 3D reconstruction dehazed image deep learning fine transmission image structure from motion algorithm
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基于超像素分割的暗通道先验图像去雾算法 被引量:2
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作者 李波 胡红萍 杨正民 《测试技术学报》 2025年第4期415-423,共9页
针对图像去雾过程中暗通道先验算法易受白色物体或明亮区域影响导致大气光和透射率估计不准确等问题,提出了一种基于超像素分割的暗通道先验图像去雾算法。首先,利用简单线性迭代聚类超像素算法对暗通道先验进行改进;其次,对有雾图像利... 针对图像去雾过程中暗通道先验算法易受白色物体或明亮区域影响导致大气光和透射率估计不准确等问题,提出了一种基于超像素分割的暗通道先验图像去雾算法。首先,利用简单线性迭代聚类超像素算法对暗通道先验进行改进;其次,对有雾图像利用改进的暗通道先验进行超像素分割得到超像素块,接着对每一个超像素块求取局部大气光值并取平均值;然后,对粗透射图进行伽马校正,并利用平均梯度值作为权重对粗透射图和校正后的透射图进行权重融合求取最终透射图;最后,利用大气散射模型的逆过程得到去雾图像。实验结果表明,超像素分割解决了暗通道先验算法估计大气光对最亮像素的依赖问题,所提算法能够很好地提高去雾图像的清晰度,保留图像的纹理细节,且效果优于其他比较算法。 展开更多
关键词 暗通道先验 超像素分割 简单线性迭代聚类算法 图像去雾 伽马校正
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基于改进AOD-Net算法的道路交通去雾方法 被引量:1
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作者 宋宇博 李紫玄 李祯 《现代信息科技》 2025年第10期39-44,49,共7页
针对交通图像去雾后容易出现细节信息丢失、图像清晰度降低等问题,提出了一种改进的AOD-Net算法。针对特征提取深度不足导致信息丢失的问题,设计了级联卷积网络,以更准确地识别和提取图像中的细粒度特征;同时,为解决AOD-Net算法未充分... 针对交通图像去雾后容易出现细节信息丢失、图像清晰度降低等问题,提出了一种改进的AOD-Net算法。针对特征提取深度不足导致信息丢失的问题,设计了级联卷积网络,以更准确地识别和提取图像中的细粒度特征;同时,为解决AOD-Net算法未充分考虑特征权重、易导致信息冗余的问题,引入自适应权重分配机制,根据不同信息的重要性进行动态调整,从而避免细节信息的丢失。此外,通过引入Smooth L1损失函数优化模型,提升了去雾后图像的清晰度。实验在公开数据集RESIDE上进行,结果表明,与基线模型相比,改进算法的峰值信噪比(PSNR)提升了0.52 dB,结构相似性(SSIM)提升了0.0868,信息熵提升了0.76。去雾后的图像更加清晰,有效提升了图像质量。与其他算法相比,该方法在处理交通场景图像时表现出显著优势。 展开更多
关键词 图像去雾 AOD-Net算法 级联卷积 注意力机制
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面向铁路沿线视频图像的遗传算法去雾优化研究
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作者 刘阳学 刘文斌 +3 位作者 周鑫燚 于洪晟 张岩 李曼 《中国铁路》 北大核心 2025年第11期125-131,共7页
为解决因雾气影响视频图像质量导致铁路沿线视频监控预警系统不能正常发挥作用的问题,对传统先验模型方式的去雾算法进行改进,借助遗传算法群体搜索特点,提出1种基于遗传算法的视频图像去雾方法,以满足铁路沿线复杂环境下的视频图像去... 为解决因雾气影响视频图像质量导致铁路沿线视频监控预警系统不能正常发挥作用的问题,对传统先验模型方式的去雾算法进行改进,借助遗传算法群体搜索特点,提出1种基于遗传算法的视频图像去雾方法,以满足铁路沿线复杂环境下的视频图像去雾需求。结果表明:同传统先验模型的去雾方法相比,该方法对于铁路沿线视频图像非天空区域去雾效果具有较明显提升,满足雾天时铁路沿线监控预警的正常使用需求;此外,针对单幅图像的非天空区域去雾效果也具有较明显提升,可应用于铁路沿线视频监控。 展开更多
关键词 铁路沿线 视频去雾 图像处理 遗传算法 监控预警 非空域图像
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融合残差密集块和对比正则化的单幅图像去雾方法研究
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作者 程知 陶寅 +3 位作者 邓灶辉 高丽萍 沐超 杜丽丽 《合肥大学学报》 2025年第2期98-106,122,共10页
针对有雾天气下可见光图像与红外图像不清晰的问题,提出了集成残差密集块和对比正则化的特征融合注意力网络。在原有特征融合注意力网络FFA-Net基础上,首先引入了残差密集块,通过残差连接和密集连接提升网络的特征提取能力;另外加入了... 针对有雾天气下可见光图像与红外图像不清晰的问题,提出了集成残差密集块和对比正则化的特征融合注意力网络。在原有特征融合注意力网络FFA-Net基础上,首先引入了残差密集块,通过残差连接和密集连接提升网络的特征提取能力;另外加入了对比正则化损失,利用清晰图像和模糊图像共同指导去雾网络的训练,以此恢复更多的图像细节。在室内数据集上测试了模型的性能,峰值信噪比和结构相似度分别提高了1.76 dB和0.0011。在Haze4K室内室外混合数据集上,峰值信噪比和结构相似度分别提高了2.16db和0.01。结果表明,改进方法具有更好的去雾效果。 展开更多
关键词 去雾算法 注意力机制 密集残差模块 对比正则化
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基于深度学习的雾天非法采砂船只辨识方法
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作者 张慧 王新猛 +1 位作者 程占军 杨一涛 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2025年第2期160-168,共9页
为解决长江流域非法采砂船只试别困难、监测效率低、精度差等问题,提出一种基于深度学习的雾天非法采砂船只辨识方法。首先,提出改进的生成对抗网络对采集图像进行去雾处理,得到清晰水域图像。其中,利用融合特征注意力机制的生成器提取... 为解决长江流域非法采砂船只试别困难、监测效率低、精度差等问题,提出一种基于深度学习的雾天非法采砂船只辨识方法。首先,提出改进的生成对抗网络对采集图像进行去雾处理,得到清晰水域图像。其中,利用融合特征注意力机制的生成器提取雾天环境下船只的复杂纹理特征;在判别器中加入谱归一化操作,解决网络训练梯度消失的问题;改进损失函数,引入循环一致性损失保证生成图像与原始图像间的结构一致性。其次,提出融合注意力机制的YOLOv8算法,有效增强网络对图像重要特征的提取能力,实现对清晰水域图像中非法采砂船只的精准定位与辨识。实验结果表明,本研究提出的改进生成对抗网络对图像的去雾效果较好,峰值信噪比(PSNR)与结构相似性(SSIM)分别为31.86和0.64,较Cycle GAN和GC-GAN算法分别提升了3.6%~13.1%、4.9%~56.1%。去雾后的图像经过融合注意力机制的YOLOv8算法处理,可实现对非法采砂船只的准确识别与准确定位,其mAP@0.5:0.95和帧率可达到89.6%、36 FPS,满足公安实战对精度与速度的要求,可有效提高长江流域非法采砂信息化、智能化监管与执法水平。 展开更多
关键词 非法采砂 图像去雾 生成对抗网络 目标检测 YOLOv8算法。
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图像去雾中图像增强算法运用分析
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作者 任智姣 梁玲 《数字通信世界》 2025年第6期147-149,共3页
大气中存在多种悬浮粒子,导致室外图像极易出现色彩失真、对比度低的问题,部分细节被雾霾掩盖,进而限制了户外视频监控作用的发挥。利用去雾算法处理图像可以降低雾霾对图像质量的影响。本文以图像增强算法为研究对象,在说明图像去雾理... 大气中存在多种悬浮粒子,导致室外图像极易出现色彩失真、对比度低的问题,部分细节被雾霾掩盖,进而限制了户外视频监控作用的发挥。利用去雾算法处理图像可以降低雾霾对图像质量的影响。本文以图像增强算法为研究对象,在说明图像去雾理论的前提下,详细介绍了可以用于图像去雾的算法,并结合仿真结果评价了不同算法的处理效果,以供参考。 展开更多
关键词 图像增强 图像去雾 算法运用
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基于改进YOLOv7模型的森林火灾隐患广域识别方法
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作者 李钦 《北京测绘》 2025年第11期1636-1641,共6页
由于森林火灾固定识别规则阈值固定在最小范围,多着火点干扰下的火灾位置无法被准确识别,且识别域较窄,难以确认不同阶段的火灾蔓延速度以及范围,对此,本研究提出基于改进你只需看一次第7版(YOLOv7)模型的森林火灾隐患广域识别方法。应... 由于森林火灾固定识别规则阈值固定在最小范围,多着火点干扰下的火灾位置无法被准确识别,且识别域较窄,难以确认不同阶段的火灾蔓延速度以及范围,对此,本研究提出基于改进你只需看一次第7版(YOLOv7)模型的森林火灾隐患广域识别方法。应用雾线Haze-Line去雾算法,分析森林火灾场景中的烟雾分布情况,恢复出森林火灾场景细节,得到清晰的烟雾广域扩散图像,将挤压与激励(SE)注意力机制嵌入YOLOv7模型主干网络,增强烟雾广域扩散图像中的原始火灾特征图表征结果,精准定位烟雾中火焰中心点,降低多着火点干扰程度。将改进后的火灾特征图输入到改进后的YOLOv7模型中,通过锚框、跟踪和识别该火焰目标中心点,扩大识别域,得到火灾蔓延速度以及范围信息,完成森林火灾隐患广域识别。实验结果表明,该方法可以有效得到火焰的颜色、形状、烟雾的扩散形态等,定位到部分微小火焰目标中心点,有效实现对火灾初中后期、火灾蔓延速度以及范围的精确识别。 展开更多
关键词 森林火灾 识别域 注意力机制 雾线去雾算法 改进你只需看一次第7版(YOLOv7)模型
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基于大气背景抑制的偏振去雾算法 被引量:24
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作者 王勇 薛模根 黄勤超 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期271-272,275,共3页
提出一种基于大气背景抑制的偏振去雾算法,利用偏振成像探测系统获取任意多方向偏振图像,并对场景大气总光强及偏振度进行估计,利用景物偏振信息估算景物深度,同时对大气散射模型进行图像复原,以实现图像去雾。实验结果表明,该算法能有... 提出一种基于大气背景抑制的偏振去雾算法,利用偏振成像探测系统获取任意多方向偏振图像,并对场景大气总光强及偏振度进行估计,利用景物偏振信息估算景物深度,同时对大气散射模型进行图像复原,以实现图像去雾。实验结果表明,该算法能有效改善薄雾条件下的景物视觉效果。 展开更多
关键词 偏振成像 背景抑制 去雾算法
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多尺度窗口的自适应透射率修复交通图像去雾方法 被引量:17
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作者 黄鹤 李昕芮 +3 位作者 宋京 王会峰 茹锋 盛广峰 《中国光学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期1311-1320,共10页
基于传统暗原色先验原理的图像去雾算法存在的“halo”效应,且图像中明亮区域存在颜色失真现象,针对此问题,本文提出了多尺度窗口的自适应透射率修复交通图像去雾方法。首先,利用新的8方向边缘检测算子求取图像中景深突变区域,根据暗通... 基于传统暗原色先验原理的图像去雾算法存在的“halo”效应,且图像中明亮区域存在颜色失真现象,针对此问题,本文提出了多尺度窗口的自适应透射率修复交通图像去雾方法。首先,利用新的8方向边缘检测算子求取图像中景深突变区域,根据暗通道先验理论和前一步求得的景深突变区域,在景深变化较大区域使用5 X 5的窗口,景深变化较小区域则使用15 x 15的窗口得到暗原色估计图。同时,针对暗通道先验原理对近景部分存在白色区域时透射率估计不准确的问题,引人了自适应透射率修复方法,通过引导滤波器得到边缘增强后的暗原色图像,并利用其与原暗原色图像的纹理差对近景区域的透射率进行修正,完成图像去雾。实验结果表明:双边滤波和梯度双边滤波两种算法均存在halo现象,并且在包含白色物体的明亮区域色彩失真严重,客观评价指标失去意义;相比于引导滤波,本文去雾算法的各项指标均有所提高,其中平均梯度平均提高了8.305%,PSNR平均提高了12.455%,边缘强度因子平均提高了7.77%。本文算法有效解决了复原图像中“halo”效应现象和明亮区域颜色失真现象,去雾效果最优。 展开更多
关键词 暗通道理论 去雾 交通图像 边缘检测算法
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基于暗通道先验和区间插值小波变换的图像去雾霾方法 被引量:9
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作者 魏颖慧 张彦娥 +1 位作者 梅树立 魏帅钧 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第S1期281-287,共7页
针对在雾霾天气条件下采集到的图像质量退化,影响现代化农业精准作业的问题,该文提出一种基于暗通道先验理论和区间插值小波变换的图像去雾新方法。该文将暗通道先验模型和区间插值小波变换相结合,期望能有效滤除雾霾信息,恢复景物颜色... 针对在雾霾天气条件下采集到的图像质量退化,影响现代化农业精准作业的问题,该文提出一种基于暗通道先验理论和区间插值小波变换的图像去雾新方法。该文将暗通道先验模型和区间插值小波变换相结合,期望能有效滤除雾霾信息,恢复景物颜色特征,使图像更加清晰。结果表明:经过该方法处理后,图像整体较明亮,图像的对比度和清晰度都得到提高,达到滤除图像中雾霾的效果。主观上符合人眼的观察感受,图像的层次感突出,景物细节纹理也保持较好,彩色图像的色彩饱和度被很好地保持住,图像的失真度较低,逼近景物的真实颜色。去雾效果与暗通道先验算法对比,该文算法标准差数值在R通道平均提高25.44%;G通道平均提高27.90%;B通道平均提高26.24%。因此,采用该方法可以实现图像去雾,为进一步准确获取图像信息奠定基础,适应于现代精准农业的应用。 展开更多
关键词 图像处理 算法 农业 暗通道先验 区间插值 去雾霾
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结合物理模型和Retinex的图像去雾算法 被引量:6
18
作者 陈莹 刘冬冬 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第10期2355-2360,共6页
在雾霾等天气下拍摄到的图像,存在对比度降低、颜色失真、模糊不清等严重的退化现象.针对这一问题,提出一种新的单幅图像去雾算法.首先运用物理模型和Retinex算法相结合估算透射率,提高了运算效率,有效避免了晕光现象和色彩失真.其次用... 在雾霾等天气下拍摄到的图像,存在对比度降低、颜色失真、模糊不清等严重的退化现象.针对这一问题,提出一种新的单幅图像去雾算法.首先运用物理模型和Retinex算法相结合估算透射率,提高了运算效率,有效避免了晕光现象和色彩失真.其次用自适应权值融合计算大气光,分割出图像的亮区域和暗区域自适应估算融合权值,使获得的大气光值更加合理精确.最后增加可控参数限制透射率过低,反解物理模型复原图像.实验分析表明本文算法简单有效,复原出的图像清晰自然,达到了很好的去雾效果. 展开更多
关键词 去雾 物理模型 透射率 RETINEX算法 大气光 融合
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基于稀疏表达和暗通道的图像去雾霾算法 被引量:4
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作者 徐志江 安晟 卢为党 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2017年第3期315-319,共5页
目前,雾霾所引起的图像模糊问题,主流的算法主要都侧重于处理雾气,对于霾没有相关的处理.针对此缺陷,提出了一种联合K-SVD(K-singular value decomposition)稀疏算法和暗通道先验算法的全新算法,来克服雾霾引起的图像模糊问题.图像的处... 目前,雾霾所引起的图像模糊问题,主流的算法主要都侧重于处理雾气,对于霾没有相关的处理.针对此缺陷,提出了一种联合K-SVD(K-singular value decomposition)稀疏算法和暗通道先验算法的全新算法,来克服雾霾引起的图像模糊问题.图像的处理主要分两个步骤:第一步是运用KSVD稀疏算法去除图像中的霾恢复出只含雾气的图像,第二步通过经典的暗通道算法去除图像上的层层雾气.计算机仿真结果表明,该方法对于图像的处理结果要优于FVR(Fast visiblity restoration)算法,暗通道先验算法和直方图均衡化算法. 展开更多
关键词 K-SVD稀疏算法 暗通道先验算法 去雾霾
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基于航拍图像去雾增强的秸秆焚烧监测技术研究 被引量:3
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作者 肖明霞 鲁昌华 +1 位作者 韦海成 蒋薇薇 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2017年第4期543-548,共6页
秸秆焚烧会造成严重的大气污染,航拍检测秸秆焚烧能够实现实时监测,具有便捷、实时的特点。但秸秆焚烧点航拍监测图像受天气中悬浮粒子影响,画质退化严重。针对该问题,提出来一种新的图像增强算法。算法在传统的暗通道先验算法基础上,... 秸秆焚烧会造成严重的大气污染,航拍检测秸秆焚烧能够实现实时监测,具有便捷、实时的特点。但秸秆焚烧点航拍监测图像受天气中悬浮粒子影响,画质退化严重。针对该问题,提出来一种新的图像增强算法。算法在传统的暗通道先验算法基础上,对图像的直方图进行统计并采用自适应系数的去雾增强算法修正,并通过对比度增强最终提高航拍图像的质量。主客观实验结果表明,该算法在白天浓雾环境以及夜晚的低亮度环境下有较好的画质增强效果和较高的实用价值。 展开更多
关键词 无人机航拍 暗通道先验 去雾算法
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