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基于小波变换的迭代融合去雾算法

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杨利霞        

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-11 17:59
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    [LV.4]偶尔看看III

    网络挑战赛参赛者

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    自我介绍
    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

    群组2018美赛大象算法课程

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    发表于 2020-10-26 15:23 |只看该作者 |倒序浏览
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    基于小波变换的迭代融合去雾算法
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    , E+ }5 y1 c# s" H& i& l
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    在有雾气的环境下,户外采集到的图像容易出现对比度低、细节丢失等问题。针对) W& K! @$ G1 s. [# w
    该问题本文提出了多尺度 Retinex(MSR)理论结合小波变换的图像融合方法对雾天图像进行- Q# {4 c$ R$ p! \% t7 [" W
    恢复。首先,将采集到的雾天图像用 MSR 算法进行增强处理,之后采用‘db5’小波基将雾
    3 [( @) y' q6 J6 f2 F, }4 q# j天图像与增强图像的亮度分量 V 进行融合处理,并对雾天图像的饱和分量进行约束,最后合# N: x- q" C2 z" f* S* f: G+ I
    成去雾图像;设置阈值,对雾浓度相对较大的雾天图像用小波变换进行二次迭代融合去除残) V, Q; `9 e, |7 q0 |
    雾。实验结果表明,本文方法可有效恢复不同浓度的雾天图像,去雾后的图像可增强暗区细
    ) J$ ?6 Y2 o! d+ X2 v节、增强图像色彩、丰富图像信息。小波融合的使用保留了更多图像信息,使图像色彩丰富# l1 o, d) s" \; h- k
    自然、整体平滑,融合图像具有良好的复原效果。 & |8 r6 f; S$ ^5 f
    ' O3 L' X% ~  K: N  a+ E

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    基于小波变换的迭代融合去雾算法.pdf

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