[发明专利]基于侧抑制网络的红外图像处理方法有效

专利信息
申请号: 201310302529.4 申请日: 2013-07-17
公开(公告)号: CN103345730A 公开(公告)日: 2013-10-09
发明(设计)人: 代少升;李鹏飞;杜智慧 申请(专利权)人: 重庆邮电大学
主分类号: G06T5/00 分类号: G06T5/00
代理公司: 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 代理人: 赵荣之
地址: 400065 *** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 基于 抑制 网络 红外 图像 处理 方法
【权利要求书】:

1.一种基于侧抑制网络的红外图像处理方法,其特征在于:包括以下步骤:

S1:求出图像每个像素点邻域内的局部熵,得到图像的局部熵矩阵,进一步得到整幅图像局部熵矩阵;

S2:根据整幅图像局部熵矩阵,求出矩阵最大值,然后构造度量算子;

S3:生成侧抑制系数矩阵;

S4:根据步骤S2和S3所得结果对红外图像进行处理。

2.根据权利要求1所述的一种基于侧抑制网络的红外图像处理方法,其特征在于:所述步骤S1具体包括以下子步骤:

S11:在图像空间内以像素点(m,n)为中心取一个N×N大小的邻域,统计出邻域内各灰度级出现的次数,求出各灰度级出现的概率Pj

式中:Pj为灰度级j在像素点(m,n)邻域内出现的概率,mj为邻域内具有灰度级j的总像素数;

S12:求出该像素点邻域内局部熵H:式中L表示最大灰度级别;

S13:求出图像每个像素点邻域内的局部熵,得到图像局部熵矩阵H。

3.根据权利要求2所述的一种基于侧抑制网络的红外图像处理方法,其特征在于:所述最大灰度级别L的取值为256。

4.根据权利要求1所述的一种基于侧抑制网络的红外图像处理方法,其特征在于:所述步骤S2具体包括以下子步骤:

S21:求出图像局部熵矩阵H的最大值Hmax

Hmax=max(H)

S22:求出像素点(m,n)以半径l'大小为邻域的灰度均值

F(m,n)=l(2×l+1)2Σk1=-llΣk2=-llF(k1,k2),]]>

式中:k1,k2表示像素点(m,n)半径l’邻域内各个像素点坐标;

S23:求解出度量算子E,其计算公式为:

E=H(m,n)Hmax(F(m,n)-F(m,n))]]>

式中:H(m,n)表示像素点(m,n)的局部熵,F(m,n)表示输入图像像素点(m,n)的灰度值,表示像素点(m,n)邻域均值。

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