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        基于直方圖的X線醫(yī)學(xué)圖像增強及Matlab實現(xiàn)*

        2014-08-08 09:19:38張藝雪
        通化師范學(xué)院學(xué)報 2014年4期
        關(guān)鍵詞:灰度級均衡化圖像增強

        張藝雪

        (漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院信息技術(shù)部,福建漳州363000)

        隨著醫(yī)學(xué)影像的發(fā)展,醫(yī)學(xué)圖像已經(jīng)成為現(xiàn)代疾病診斷中的重要依據(jù).作為當(dāng)前醫(yī)療領(lǐng)域中的重要診斷手段之一,X線成像具有操作簡單、圖像動態(tài)范圍寬的優(yōu)點,在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域得到普遍的應(yīng)用.由于人體復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)、電器和光量子噪聲等因素對X線成像的影響,使得X線醫(yī)學(xué)圖像具有細(xì)節(jié)豐富但對比度差、邊緣模糊等特點,直接影響了疾病診斷中的臨床診斷效果.醫(yī)學(xué)圖像增強的目的是改善醫(yī)學(xué)圖像的視覺效果,便于醫(yī)生對圖像進(jìn)行分析判斷,對病情做出準(zhǔn)確的診斷,從而提高臨床診斷效率.針對X線醫(yī)學(xué)圖像的特點,本文討論了直方圖均衡化圖像增強方法.直方圖均衡化算法是圖像增強方法中最常用、最重要的算法之一,適用于整體圖像對比度低的圖像.實驗結(jié)果證明,用直方圖均衡化算法對X線醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行增強,具有良好的增強效果.

        1 直方圖圖像增強的基本理論

        1.1 直方圖基礎(chǔ)

        圖像的直方圖表示圖像中每一灰度級與處于該灰度級的像素數(shù)目之間的統(tǒng)計關(guān)系,能描述圖像的灰度范圍、灰度級分布情況等概貌.[1-2]直方圖圖像增強即通過改造原圖像的直方圖,使圖像的直方圖達(dá)到一定要求,從而增強圖像,最后采用的直方圖決定該圖像增強的程度.設(shè)變量r為原始圖像f的灰度級,變量s為增強后圖像g的灰度級,P(r)為原始圖像中灰度級為r的像素出現(xiàn)的頻數(shù),P(s)為增強后圖像中灰度級為s的像素出現(xiàn)的頻數(shù),則P(r)的圖形即為原始圖像的直方圖,P(s)的圖形即為增強后圖像的直方圖.為方便研究,對灰度級r進(jìn)行歸一化,即:0≤r≤1,r=0在灰度級坐標(biāo)中表示黑,r=1表示白.在區(qū)間[0,1]內(nèi)對圖像f的灰度級r做灰度變換:

        T(r)滿足2個條件:

        (Ⅰ)T(r)在區(qū)間0≤r≤1內(nèi)單值單調(diào)增加;

        (Ⅱ)當(dāng)0≤r≤1時,0≤T(r)≤1;

        條件(Ⅰ)保證了變換后的灰度值從黑到白排序;條件(Ⅱ)保證了變換后的灰度級在允許的范圍內(nèi).

        通過(1)的變換,每個原始圖像的r值都產(chǎn)生一個對應(yīng)的增強后圖像的灰度級s值.

        s到r的反變換函數(shù)如下:

        T-1(s)也要求要滿足條件(Ⅰ)和條件(Ⅱ).

        灰度級r對于數(shù)字圖像而言是一個隨機(jī)變量,對于連續(xù)圖像而言是一個連續(xù)變量;P(r)和P(s)用來表示數(shù)字圖像中灰度級出現(xiàn)的頻數(shù),連續(xù)圖像的灰度分布情況則用概率密度函數(shù)Pr(r)和Ps(s)表示.

        由基本概率理論得出,當(dāng)Pr(r)和T(r)已知時,若T-1(s)滿足單值單調(diào)增加,則可求出增強后圖像灰度的概率密度函數(shù)Ps(s):

        直方圖增強技術(shù)即通過變換T(r)改變圖像的Ps(s),從而達(dá)到改變圖像灰度分布,改善圖像對比度、增強圖像的目的.

        1.2 直方圖均衡化

        直方圖均衡化是圖像處理領(lǐng)域中常見的間接對比度增強方法[3],通過對一已知概率分布的圖像進(jìn)行變換,重新分配圖像像素值,使原始圖像的灰度直方圖從集中的灰度區(qū)間變換成灰度均勻分布的直方圖.利用這種均衡化修正圖像直方圖的方法,使圖像的灰度分布均勻、灰度間距增大、局部對比度增強、圖像細(xì)節(jié)變清晰,但又不影響圖像整體對比度.

        對于連續(xù)圖像,灰度變換函數(shù)為:

        觀察(4)式,當(dāng)r從0遞增到1時,該函數(shù)也從0單調(diào)遞增到1,因此,此函數(shù)滿足條件(Ⅰ)和(Ⅱ).函數(shù)兩邊對r求導(dǎo)得:

        由此可見,按(4)式對原始圖像做灰度變換,變換后的圖像灰度概率密度分布均勻,也就是說,變換后是灰度級分布均勻的圖像,圖像灰度動態(tài)范圍得到了擴(kuò)展,圖像對比度顯著提高.

        對于數(shù)字圖像,還需將(4)式轉(zhuǎn)換為離散的形式.用L表示數(shù)字圖像中的灰度級總數(shù),rk表示第k級灰度值,nk表示圖像中具有灰度級rk的像素數(shù)目,n表示圖像像素總數(shù),圖像中灰度級為rk的像素出現(xiàn)的頻數(shù)為:

        Pr(rk)即為該數(shù)字圖像的直方圖,對圖像進(jìn)行直方圖均衡化,對應(yīng)(4)式的離散形式為:

        通過(8)式對圖像做灰度變換,得到的圖像即為直方圖均衡化后的圖像.

        1.3 直方圖規(guī)定化

        由于直方圖均衡化只能產(chǎn)生全局均勻化的直方圖,雖然可以自動增強圖像整體對比度,但不容易控制其具體的增強效果,不適用于交互作用的圖像增強.在實際應(yīng)用中,經(jīng)常需要根據(jù)某一標(biāo)準(zhǔn)圖像的直方圖來修改原始圖像,使原始圖像的直方圖達(dá)到某個特定的形狀[4],從而有選擇性地增強圖像某個灰度值范圍內(nèi)的對比度,這個過程即為直方圖規(guī)定化.

        如臨床醫(yī)學(xué)中,醫(yī)生很多情況下只對X線醫(yī)學(xué)圖像的某個局部組織細(xì)節(jié)感興趣,利用直方圖規(guī)定化即可根據(jù)實際情況選定特定的灰度值范圍,對該灰度值范圍的對比度進(jìn)行增強,從而使該圖像的直方圖達(dá)到某個指定的形狀.

        令Pr(r)表示原始圖像的灰度級概率密度函數(shù),Pz(z)表示希望圖像的灰度級概率密度函數(shù),對它們進(jìn)行均衡化,得到:

        求(10)式的逆過程,得:z=G-1(v),此過程即可將一個均勻分布的直方圖轉(zhuǎn)換成形狀為Pz(z)的直方圖.由此得出,直方圖規(guī)定化的算法為:

        ①對原始圖像進(jìn)行直方圖均衡化,得到直方圖;

        ②給出希望的概率密度函數(shù)Pz(z),求出變換函數(shù)G(z);

        ③對G(z)求逆過程,z=G-1(s);

        ④根據(jù)③得出的s和z的變換關(guān)系,對均衡化后的原始圖像進(jìn)行修改.

        2 Matlab實現(xiàn)及結(jié)果分析

        2.1 Matlab實現(xiàn)

        Matlab是一個用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化等的商業(yè)數(shù)學(xué)軟件[5].利用Matlab的圖像處理工具箱,能簡單快捷地統(tǒng)計數(shù)據(jù),得到直觀圖示.Matlab工具箱提供的圖像處理函數(shù),均由該領(lǐng)域內(nèi)的專家編寫,包括了近期內(nèi)所有的研究成果和技術(shù)方法,是一個高效易用的工具箱.

        由于直方圖算法運算量大、算術(shù)復(fù)雜,需要較長的運算時間,因此,可以利用Matlab環(huán)境下提供的圖像處理工具箱,簡單快捷地統(tǒng)計數(shù)據(jù),得到所需的直觀圖示.

        利用Matlab對直方圖均衡化和直方圖規(guī)定化處理的函數(shù)格式如下:

        (1)y=imhist(x,n)

        (2)y=histeq(x,m)

        (3)[counts,b]=imhist(x,…)

        (4)y=histeq(x,b,n)

        說明:

        對于格式(1),顯示圖像x的直方圖,n為用于形成直方圖的灰度級數(shù)目,缺省值為256;

        對于格式(2),對圖像x進(jìn)行均衡化處理,m為灰度級數(shù),默認(rèn)值為64;

        對于格式(3),返回圖像x的每個灰度上的像素點數(shù)目;

        對于格式(4),圖像均衡化調(diào)色板b的灰度,返回有n級灰度的圖像;

        舉例說明直方圖均衡化處理:

        x=imread(aaaaa.tif);%讀入圖像

        figure,imshow(x);%顯示圖像

        figure,imhist(x,256);%顯示原始圖像直方圖

        title(′原始圖像直方圖′);%直方圖均衡化處理

        y=histeq(x,256);%均衡化處理

        figure,imshow(y);

        title(′均衡化處理結(jié)果′);

        figure,imhist(y);%均衡化后的直方圖

        舉例說明直方圖規(guī)定化處理:

        [counts,n]=imhist(y);%獲得均衡化后直方圖的各像素點灰度級,以便規(guī)定化

        title(′均衡化圖像直方圖′);%直方圖規(guī)定化處理

        z=imread(bbb.tif);%讀入圖像

        figure,imshow(z);%顯示圖像

        title(要規(guī)定化圖像);

        figure,imhist(z);%顯示直方圖

        title(要規(guī)定化圖像的直方圖);

        w=histeq(z,counts);%規(guī)定化處理

        figure,imshow(w);

        title(規(guī)定化后圖像);

        figure,imhist(w);%規(guī)定化后的直方圖

        title(規(guī)定化后圖像直方圖);

        2.2 結(jié)果分析

        程序?qū)崿F(xiàn)的圖如圖 1 中圖 x1、x2、y1、y2、z1、z2所示,圖x1為原始圖像,x2為原始圖像直方圖.觀察圖x1發(fā)現(xiàn),圖像較暗、模糊不清晰,且對比度較低,直方圖表現(xiàn)為灰度范圍較窄、動態(tài)范圍小.圖y1、y2為均衡化處理后的圖像及圖像直方圖,均衡后圖像對比度和動態(tài)范圍明顯增強,亮度值較平衡.觀察規(guī)定化處理后的圖像及圖像直方圖z1、z2發(fā)現(xiàn),圖像較暗區(qū)域的細(xì)節(jié)得到了增強,圖像更加清晰,視覺效果更好.

        圖1 程序?qū)崿F(xiàn)的圖

        3 結(jié)束語

        針對X線醫(yī)學(xué)圖像的特點,本文研究的直方圖均衡化和直方圖規(guī)定化方法,能有效增強特定灰度值范圍內(nèi)的對比度,改善圖像視覺效果.本文分析了這兩種技術(shù)的基本理論,并利用Matlab進(jìn)行實驗,實驗結(jié)果表明,直方圖均衡化能增強圖像灰度級的動態(tài)范圍,直方圖規(guī)定化能使X線圖像細(xì)節(jié)更清晰,臨床應(yīng)用上能使醫(yī)生更好地了解某個病灶的大小、形狀及周邊情況,進(jìn)行正確的診斷.兩種技術(shù)均增強效果較好、方法簡單、易于臨床上應(yīng)用.

        [1]劉榴娣,劉明奇,黨長民.實用數(shù)字圖像處理[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2003.

        [2]李文鋒.圖形圖像處理與應(yīng)用[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2006.

        [3](日)田村秀行著.計算機(jī)圖像處理[M].金喜子,喬雙譯.北京:科學(xué)出版社,2004.

        [4]Stark JA.Adaptive image contrastenhancementusing generalizations of histogramequalization[J].IEEE Trans Image Proc,2000,9(5).

        [5](美)David.Rogers著.計算機(jī)圖形學(xué)的算法基礎(chǔ)[M].石教英,彭群生,等譯.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.

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