包含多个低光照增强数据集,LOL(有对比,弱光和正常光(附论文))、LIME(无对比(附论文))、GladNet-dataset、MEF、DICM、NPE等数据集,有的数据集太大,放在记事本网盘中,自行提取一下了,,,,,,最多能上传1个g。
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为了解决在低照度条件下,可见光成像设备采集的图像亮度低、细节不清晰等问题,提出一种基于亮度通道细节增强的低照度图像处理算法。首先,将图像从RGB转换到Lab颜色模型,将Lab模型中的亮度通道通过指数派生函数校正构造为光照分量,再经过Retinex增强得到初步增强图像。然后,采用结构张量和多尺度引导滤波分别对初步增强图像进行细节提取,并将两种方法提取的细节信息进行了融合。最后,将细节图像和初步增强图像融合得到了目标图像。实验结果主观上得到了亮度合适、细节清晰的增强图像,客观上在亮度失真、信息熵和能量梯度上均有良好且稳定的表现,表明该算法能够有效提高图像的亮度和细节信息,并保持自然的色彩和光照效果。
2023-02-26 20:34:34 5.47MB 图像处理 图像增强 光照估计 细节增强
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研究了空间域下基于直方图处理的图像增强算法。通过直方图统计获得具体参数,根据平均值和方差调整图像的强度和对比度,以实现对图像的增强。由于对图像进行全局增强,不能有效突出局部特征,因此重点阐明局部图像增强的算法。试验结果表明,该算法可以有效增强图像的局部细节。
2023-02-22 15:19:49 82KB 自然科学 论文
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Image Enhancement for SLAM 在使用Semi-direct Method跑Euroc Dataset的v103数据时,发现效果很不好。导致错误的主要的原因有:图片太暗,对比度太低;图片亮度变化很大(不限于帧间,左右目有时候也会出现亮度不一致的情况)。于是,需要对输入图像进行预处理,提高图片的对比度,并且使得进行跟踪的两张图片亮度一致。 对于提高图片的对比度,最简单的方法是使用直方图均衡化。不过直方图均衡化有一些很明显的缺点,如变换后细节消失;不自然的过分增强。对于SLAM系统,往往会在过份增强的纹理上提取出一些关键点,而这些关键点我们认为是不稳定的。所以,我们需要一种更加先进的图像增强算法用于SLAM的图像预处理。 本文提出了一种基于Retinex理论的图像增强算法,对欠曝光的图像进行增强, 能够恢复图像中的纹理,并且做到实时处理。 References Paper
2023-02-20 18:00:48 1.87MB C++
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MATLAB视频图像去雾,读取雾霾视频,分帧,去雾增强,合并视频,GUI界面
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基于融合的单背光图像增强方法
2023-02-15 21:56:45 587KB 研究论文
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【老生谈算法】MATLAB图像增强处理.doc
2023-02-01 12:41:12 901KB matlab 图像增强
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文件夹资料包括数字图像处理的实验报告,还有电子教案以及电子教案的源程序。
2023-01-06 09:29:13 172.44MB 图像处理 matlab 多媒体 图像增强
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使用matlab实现图像增强的功能。具体的思路是通过直方图均衡化的方法,但是用的不是matlab自带的函数
2023-01-06 03:08:42 580B 图像增强
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