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[其他资源] 基于平稳小波变换的声呐 图像 增强与分割方法研究

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杨利霞        

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    [LV.4]偶尔看看III

    网络挑战赛参赛者

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    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。

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    发表于 2020-11-13 15:58 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    基于平稳小波变换的声呐 图像  增强与分割方法研究
    ! T% L0 M1 y0 ~) K! b
    & y' j' O7 E, q7 r
    水下目标声呐图像的识别为海洋勘探提供了强有力支撑,声呐图像分割是
    9 r1 z7 S6 |8 ^# ~; h目标识别过程中的重要环节。由于声呐图像对比度差,目标区域不易从复杂的
    3 D' f  ]( G& Q% a1 Z1 _背景区域中分离出来,因此在分割之前,需对声呐图像进行增强处理,用以凸, }8 W+ e& ]9 y4 H; [2 y1 ~
    显目标区域并抑制背景区域。平稳小波变换具有多分辨率分析特性和平移不变9 e, o. y0 h7 P+ b1 R# m
    性,在处理图像时有明显优势,本文基于平稳小波变换对声呐图像进行增强与
    ' A# B1 C( b/ }分割。) ]! A4 C) Q8 W" t5 y2 {. J
    在声呐图像增强部分,本文将平稳小波变换和非线性增强方法相结合。首6 t6 B) Y- [) r# c! K; J
    先对声呐图像进行平稳小波变换,得到低频子带图像和高频子带图像;然后用8 e% y1 g; L& J9 J5 ]5 k0 f
    改进的伽玛函数对低频子带图像进行非线性增强;又根据各高频子带图像的特  s4 H, L" N1 d: e. b
    点,利用反正切函数分别对其进行针对性的非线性增强;最后通过平稳小波逆7 y; L8 U. d3 p; |8 h* d4 o0 D
    变换得到增强后的声呐图像。实验结果表明,本文增强方法的综合性能优于经
    , \3 O: ?0 m. p% R7 [0 \典的灰度线性变换法、UM 法、HE 法、CLAHE 法,在增强图像对比度的同时
    ( @' b3 @5 z- n9 i% e8 R有效抑制了噪声。
    6 p1 N6 Y- F* t$ `8 t& D2 m在声呐图像分割部分,本文结合平稳小波变换和模糊 C 均值(FCM)聚类
    ; q, l% g, j( J4 e法对增强后的声呐图像进行分割。首先对增强后的声呐图像进行平稳小波变换;2 s, `. W* W$ e! i
    然后在平稳小波域中,根据低频子带图像的灰度特性获取初始类中心;最后,' w* p3 M, q( ]( u& s6 g, V
    添加邻域信息重新定义 FCM 聚类法的目标函数,利用初始类中心以及改进的8 l# x- L- n" x5 h, ]. n/ E
    FCM 聚类法对增强后的声呐图像进行分割。实验结果表明,本文分割方法的综
    4 z) @; G2 c& O+ u; o& z合性能优于传统的 Otsu 双阈值法、最大熵双阈值法、FCM 聚类法,能有效分割: s  M2 J" f8 w
    I内蒙古大学硕士学位论文
    7 h4 x) U! B( s7 f2 E' f  a声呐图像,且提高了分割精度。
    4 M. [/ `% v& W- b+ g6 h
    ; b" m7 W, V  P1 [# }1 z9 e1 {8 K( B6 A9 Q1 J& x/ ~: q0 u

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