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申请/专利权人:南京理工大学
摘要:本发明公开了一种基于HSV色彩空间的多尺度融合水下图像增强的方法,首先根据Jaffe‑McGlamery水下成像模型得出复原后的图像,然后基于灰度世界算法对水下图像RGB三通道进行颜色校正,接着基于多尺度融合对HSV空间的亮度V进行改进,再用一种自适应非线性算法对饱和度S进行处理,来增强图像细节,最后输出增强的图像。并且将UDCP法、IBLA法与本发明提出的基于HSV色彩空间的多尺度融合水下图像增强方法进行比较分析。本发明可以有效地改善颜色失真和增强图像细节,能够应用于水下机器人的实际应用场景。
主权项:1.一种基于HSV色彩空间的多尺度融合水下图像增强的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、采集多张后向散射程度不同的图像;步骤2、根据Jaffe-McGlamery水下成像模型得出复原后的图像;步骤3、确定统一灰度值,并计算RGB三通道的增益系数;步骤4、采用多尺度融合单背光算法对复原图像的V通道进行处理,具体为:从RGB空间到HSV色彩空间的转换如下: H=60°×H′12V=M13 其中,H代表色调,S代表饱和度,V代表颜色的亮度,M=maxR,G,B,m=minR,G,B;对V通道图像分别使用系数法、gamma变换、GUM法进行处理;系数法:I1x,y=Vx,yη15其中,Vx,y为HSV空间x,y处的亮度原始值层;η为图像亮度系数;gamma变换: 其中,Vx,y为HSV空间x,y中的亮度原始值层;为适应因子,它的值取决于暗像素的个数;N为总像素数;P为值小于50的像素数;GUM法:I3x,y=Vx,y+γc×dx,y18其中,I3x,y是处理后的图像,Vx,y是原图像经过中值滤波和自适应直方图均衡化得到的图片,dx,y是原图与原图经过中值滤波得到图的细节差图,γc是自适应控制增益,其表达式为:γc=∈+σexp-|c|η19其中,c=2dx,y-1,η是控制减少的速率,∈和σ的求解公式如下:σ=γMAX-γM1IN1-e-120∈=γMAX-β21其中,γ0=γMAX,γ1=γMIN;保存分别使用系数法、gamma变换、GUM法进行处理后的三幅图像,得到它们的权值图: 其中,k为初始输入图片的数量;Ix,y为每个像素的输入值;对三幅权重值不同的结果图进行归一化处理: 其中,L为金字塔的层数;G{W}是归一化权映射W的高斯金字塔;L{I}是输入I的拉普拉斯金字塔;步骤5、采用自适应非线性增强算法对S通道进行处理以提高图像的饱和度,具体为:使用自适应非线性增强算法处理S分量: 其中,Sx,y为HSV空间x,y处的饱和度原始值层;M=maxR,G,B,m=minR,G,B;步骤6、输入最终增强的图像。
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百度查询: 南京理工大学 基于HSV色彩空间的多尺度融合水下图像增强的方法
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