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摘要:
在暗光或逆光拍照时,获得的图像常常出现过暗或光照分布不均的现象,导致图像视觉质量较差.基于Retinex模型的暗光增强模型能实现有效地光照增强.但此类暗光增强模型也存在一些问题,即待处理图像中暗光区域的可视度虽然得到了有效改善,但其中隐藏的噪声也被放大和凸显,依旧影响了增强结果的视觉质量.为解决这一问题,构建了基于低秩矩阵估计的暗光图像增强模型.首先,构建包含噪声项的Retinex模型并对其进行交替优化,将暗光图像分解为光照层I以及反射层R.在这一过程中,利用低秩矩阵估计实现了对R层的噪声抑制.其次,考虑到在去噪过程中产生的图像细节被模糊的问题,进一步利用光照层I作为导向图,来融合包含和不包含去噪效果的两种增强图像,实现兼顾噪声抑制和图像原有细节保持的效果.与多种类型的暗光增强方法进行对比,所提模型在直观视觉比较和客观量化指标比较方面均取得了较好的结果.
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文献信息
篇名 基于低秩矩阵估计的暗光图像增强模型
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 暗光图像 Retinex模型 低秩矩阵估计 融合
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 计算机图形学&多媒体|Computer Graphics & Multimedia
研究方向 页码范围 187-193
页数 7页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.11896/jsjkx.210600090
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研究主题发展历程
节点文献
暗光图像
Retinex模型
低秩矩阵估计
融合
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导