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基于最优模糊变换和Retinex理论的静脉图像增强方法

     

摘要

一种新的结合模糊变换和retinex理论静脉图像增强方法,可以解决近红外静脉图像所存在的低对比度,动态范围狭窄和强度分布不对称问题.最优模糊变换用于加强全局对比度,引入的Retinex方法可以增强图像细节信息,弥补最优模糊变换的细节缺失.由于图像从空间域向模糊域转换时使用一个参数优化隶属函数,处理的图像不具有最佳性,文中提出一种双参数的隶属函数的优化方法,同时提出一种自适应的选择控制参数方法.实验结果表明,该方法可以有效提高静脉图像与背景的对比度,与其他方法的实验结果相比较,可以看出该办法具有更好的图像增强性能.

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