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基于GA优化PCNN模型参数的彩色图像增强

摘要:为了改善由于光照不均对彩色图像的影响,根据人类对颜色的感知特性,提出了一种基于GA优化PCNN模型参数的图像增强方法。首先,将彩色图像在HSI空间的I分量进行NSCT分解;其次,利用GA优化PCNN模型的参数,用优化后的PCNN模型增强低频子带系数,对高频子带系数采用幂函数进行增强;最后,使用NSCT逆变换重构图像的亮度分量,进而得到增强后的彩色图像。实验结果表明,该算法增强效果明显优于空域PCNN的增强算法和NSCT域无优化的PCNN增强算法,不仅增加了彩色图像的明亮度,而且图像保真性好,纹理更清晰。

关键词:
  • 非下采样contourlet变换  
  • 脉冲耦合神经网络  
  • 彩色图像增强  
  • 遗传算法  
作者:
李红; 吴粉侠; 白晨帅
单位:
咸阳师范学院计算机学院; 陕西咸阳712000
刊名:
咸阳师范学院学报

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

期刊名称:咸阳师范学院学报

咸阳师范学院学报由咸阳师范学院主办,陕西省教育厅主管的学术刊物,国内刊号为:61-1410/G4。创办于1986年,双月刊,在全国同类期刊中发行数量名列前茅。其主要栏目有:数理科学与信息科学研究、师院学人、区域经济与资源环境可持续发展研究、科技史与科技传播研究、新时代中国特色社会主义思想研究、高等教育教学与管理研究等。