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为了解决手掌静脉图像质量局部不均问题,提出一种新的手掌静脉增强算法,将受约束的局部直方图均衡算法(CLAHE)和非下采样的Contourlet变换(NSCT)相结合进行图像增强.对图像进行非下采样Contourlet变换,在近似分量上进行CLAHE处理提高图像对比度,在细节分量上根据各尺度不同方向子带上的能量分布自适应地确定阈值,并利用所提出的非线性增强算法进行细节增强;然后通过Gabor滤波器增强手掌静脉纹路.实验表明,该算法提高了静脉图像对比度,增强了手掌静脉的轮廓细节,并且有效地抑制了噪声.