基于量子概率统计的医学图像增强算法研究
传统的医学图像增强算法存在对噪声敏感且易陷入欠增强或过增强等不足.本文首先利用量子信号处理基本原理,定义了两种不同的像素量子比特表达形式;然后,针对医学图像的特点,结合3×3邻域像素灰度相关性,提出了一种基于量子概率统计的图像增强算子.为了优化图像增强的效果,根据子采样图像信息熵自适应确定本算子的灰度阈值参数.通过主观和客观评价,实验结果表明本文所提出的增强方法考虑了图像全局与局部信息,能更有效地提高医学图像质量.
图像增强、量子信号处理、客观评价
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TN911.73
国家自然科学基金60672057,60804031;国家863高技术研究发展计划2007AA12Z166;中国科学院模式识别国家重点实验室开放课题基金的部分资助
2010-09-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
1590-1596