IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
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v.3
no.6
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pp.345-352
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2014
Edge detection considers the important technical details of digital image processing. Many edge detection operators already perform edge detection in digital color imaging. In this study, the edge of many real color images that represent the type of digital image was detected using a new operator in the least square approximation method, which is a type of numerical method. The Linear Fitting algorithm is computationally more expensive compared to the Canny, LoG, Sobel, Prewitt, HIS, Fuzzy, Parametric, Synthetic and Vector methods, and Robert' operators. The results showed that the new method can detect an edge in a digital color image with high efficiency compared to standard methods used for edge detection. In addition, the suggested operator is very useful for detecting the edge in a digital color image.
Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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2009.01a
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pp.154-157
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2009
High dynamic range image can describe the real world scenes that have a wide range of luminance intensity. To display high dynamic range (HDR) image into conventional displayable devices such as monitors and printers, we proposed the logarithmic based global mapping algorithm that consider the features of image using mapping parameters. Based on characteristics of image, we first modify input luminance values for reproducing perceptually tuned images and then displayable output values are obtained directly. The experimental results show that the proposed algorithm achieves good subjective results while preserving details of image, furthermore proposed algorithm has fast simple and practical structure for implementation.
The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
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v.43
no.7
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pp.1193-1205
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1994
This paper presents a fuzzy system that adaptively classifies subimages to four classes according to image activity distribution. In adaptive transform image coding, subimage classification improves the compression performance by assigning different bit maps to different classes. A conventional classification method sorts subimages by their AC energy and divides them to classes with equal number of subimages. The fuzzy system provides more flexible classification to natural images with various distribution of image details than does the conventional method. Clustering of training data in the input-output product space generated the fuzzy rules for subimage classification. The fuzzy system of small number of fuzzy rules successfully classified subimages to improve the compression performance of the transform image coding without sorting of AC energies.
Journal of Korea Society of Digital Industry and Information Management
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v.8
no.3
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pp.41-48
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2012
In this paper, we propose a method of edge detection for noisy image. The proposed method uses a progressive filter for noise reduction and a Sobel operator for edge detection. The progressive filter combines a median filter and a modified rational filter. The proposed method for noise reduction adjusts rational filter direction according to an edge in the image which is obtained by median filtering. Our method effectively attenuates the noise while preserving the image details. Edge detection is performed by a Sobel operator. This operator can be implemented by integer operation and is therefore relatively fast. Our proposed method not only preserves edge, but also reduces noise in uniform region. Thus, edge detection is well performed. Our proposed method could improve results using further developed Sobel operator. Experimental results show that our proposed method has better edge detection with correct positions than those by existing median and rational filtering methods for noisy image.
Within the paper an approach for the automatic extraction and reconstruction of buildings in urban built-up areas base on fusion of high-resolution satellite image and LIDAR data is presented. The presented data fusion scheme is essentially motivated by the fact that image and range data are quite complementary. Raised urban objects are first segmented from the terrain surface in the LIDAR data by making use of the spectral signature derived from satellite image, afterwards building potential regions are initially detected in a hierarchical scheme. A novel 3D building reconstruction model is also presented based on the assumption that most buildings can be approximately decomposed into polyhedral patches. With the constraints of presented building model, 3D edges are used to generate the hypothesis and follow the verification processes and a subsequent logical processing of the primitive geometric patches leads to 3D reconstruction of buildings with good details of shape. The approach is applied on the test sites and shows a good performance, an evaluation is described as well in the paper.
IKONOS image mapping is being considered a possible replacement to the traditional mapping in many countries due to their ease of access to current data and their potential high resolution. Survey Department of His Majesty's Government completed traditional orthophoto mapping of all urban and semi-urban areas of the country. The 1:5000 monochrome orthophoto maps of Kathmandu Valley were completed in 2003. In 2002, as a test, production of a near natural colour Image Map at 1:5000 scale of a part of Kathmandu Valley based on IKONOS data was carried out. A conventional line map plotting of the same area at 1:5000 was also prepared. The objective of the pilot project was to assess the geometric accuracy and the information content of these maps. The details of the study and their results are underlined. The findings of the study helps to explain whether IKONOS image map can replace conventional orthophoto map at 1:5,000 for urban areas of Nepal like Kathmandu.
In this paper, a novel hybrid method for multi-focus image fusion is proposed. The method combines the advantages of wavelet transform-based methods and focus-measure-based methods to achieve an improved fusion result. The input images are first decomposed into different frequency sub-bands using the discrete wavelet transform (DWT). The focus measure of each sub-band is then calculated using the Laplacian of Gaussian (LoG) operator, and the sub-band with the highest focus measure is selected as the focused sub-band. The focused sub-band is sharpened using an unsharp masking filter to preserve the details in the focused part of the image.Finally, the sharpened focused sub-bands from all input images are fused using the maximum intensity fusion method to preserve the important information from all focus images. The proposed method has been evaluated using standard multi focus image fusion datasets and has shown promising results compared to existing methods.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.44
no.2
s.314
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pp.37-45
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2007
We propose an adaptive image enhancement method for epigraphic images, which is based on local statistics. Local statistics of the image are utilized for adaptive realization of the enhancement, that controls the contribution of the smoothing or sharpening paths. Image contrast enhancement occurs in details and noises are suppressed in smooth areas. For modeling the epigraphic image, pre~process is achieved by HSDI(Hanzi squeezed digital image). We have calculated the local statistics from this HSDI model. Application of this approach to HSDI has shown that processing not only smooths the background areas but also improves the subtle variations of edges, so that the word regions can be enhanced. Experimental results show that the proposed algorithm has better performance than the conventional image enhancement ones.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.15
no.12
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pp.4326-4344
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2021
The SinGAN is one of generative adversarial networks that can be trained on a single nature image. It has poor ability to learn more global features from nature image, and losses much local detail information when it generates arbitrary size image sample. To solve the problem, a non-linear function is firstly proposed to control downsampling ratio that is ratio between the size of current image and the size of next downsampled image, to increase the ratio with increase of the number of downsampling. This makes the low-resolution images obtained by downsampling have higher proportion in all downsampled images. The low-resolution images usually contain much global information. Therefore, it can help the model to learn more global feature information from downsampled images. Secondly, the attention mechanism is introduced to the generative network to increase the weight of effective image information. This can make the network learn more local details. Besides, in order to make the output image more natural, the TVLoss function is introduced to the loss function of SinGAN, to reduce the difference between adjacent pixels and smear phenomenon for the output image. A large number of experimental results show that our proposed model has better performance than other methods in generating random samples with fixed size and arbitrary size, image harmonization and editing.
Proceedings of the Korean Institute of Navigation and Port Research Conference
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2000.10b
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pp.145-150
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2000
The most important thing in the ship is safety. In this paper, we discussed a development of the education system on various equipments concerned to safety. It may increase the effect of the education for the equipment by showing the details of safety equipments, general account, a manual, LSA(Life Saving Appliance) Code and SOLAS convention through an image on a screen.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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