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摘要:
医学图像处理和分析在对疾病的成像诊断中起到辅助医生确定病变局域的重要作用.但是由于人体的组织密度极其复杂,由于各种不良因素的影响,从而导致医学图像(尤其是X射线医学影像等)普遍存在对比度低、动态范围窄、强度分布不对称、边缘不清晰等问题.针对上述问题,结合医学图像特点和光照估计模型提出一种基于Canny算子加权引导滤波的Retinex(CWGFR)医学图像增强算法.首先,利用Canny边缘检测算子准确估计加权引导滤波器的边缘权重并通过加权引导滤波器对光照进行估计,从而得到入射光分量;然后根据Retinex算法原理计算出反射光分量,即log域上的增强图像;最后对图像进行量化处理,增强其图像对比度从而得到输出图像.对比实验结果表明,论文算法在提高图像对比度的同时,具有更高的边缘保持特性,能够凸显图像细节信息,有效消除"光晕"伪影.
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文献信息
篇名 基于Canny算子加权引导滤波的Retinex医学图像增强算法
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
关键词 医学图像增强 Retinex 加权引导滤波 边缘感知
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 图像处理
研究方向 页码范围 407-411,480
页数 6页 分类号 TP301.6
字数 3685字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2019.02.031
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭剑辉 南京理工大学计算机科学与工程学院 27 362 10.0 18.0
2 陈韵竹 南京理工大学计算机科学与工程学院 1 10 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
医学图像增强
Retinex
加权引导滤波
边缘感知
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
9945
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