A unified image enhancement method is proposed for high-resolution image which based on color constancy and histogram equalization using edge region. To speed up the method, smaller image is used when parameters of color constancy and histogram equalization are determined. In the color constancy process, nth-derivative of gaussian is applied to x and y axis separately in order to estimate the color of the illumination rapidly. In the histogram equalization process, the histogram obtained from near-edge region is used for the histogram equalization. In the experiments, high-resolution images taken by digital camcorder are used for verifying the performance of the proposed method.
Query-by-example (QBE) is a well-known method for image retrieval. In reality, however, an example image to be used for the query is rarely available. Therefore, it is often necessary to find a good example image to be used for the query before applying the QBE method. Query-by-layout (QBL) is our proposal for that purpose. In particular, we make use of the visual descriptors such as the edge histogram descriptor (EHD) and the color layout descriptor (CLD) in MPEG-7. Since image features of the CLD and the EHD can be localized in terms of a$4{\times}4$ sub-image, we can specify image features such as color and edge distribution on each sub-image separately for image retrieval without a query image. Experimental results show that the proposed query method can be used to retrieve a good image as a starting point for further QBE-based image retrieval.
Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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2014.11a
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pp.283-286
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2014
X-ray 영상의 경우 검은 배경으로 인해 기존의 히스토그램 평활화를 사용하여 대비비를 향상 시킬 경우 문제가 발생한다. 전역 히스토그램 평활화의 경우 영상의 특징을 고려하지 않은 채 전체적으로 히스토그램 평활화가 이루어지기 때문에 부분적인 명암값을 개선시키기 어렵다. BBHE(Bright Preserving Bi-Histogram Equalization)과 DSIHE(Dualistic Sub-Image Histogram Equalization)과 같은 영역별 히스토그램 평활화의 경우 X-ray 사진특성상 검은 배경으로 인하여 히스토그램 평활화를 적용해도 원하는 대비비를 얻기 힘들며 부분적으로 왜곡이 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 영상의 히스토그램을 통해 배경 정보를 파악하여 밝기 영역을 나눈 후 히스토그램 평활화를 진행함으로써 X-ray 사진의 대비비를 효율적으로 향상시킨다.
Jeong, Yuri;Oh, Jeong Geun;Kang, Jeong Ku;Moon, Sun Rock;Lee, Kang Kyoo
Radiation Oncology Journal
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v.38
no.1
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pp.60-67
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2020
Purpose: We performed three-dimensional (3D) dose reconstruction-based pretreatment verification to evaluate gamma analysis acceptance criteria in volumetric modulated arc therapy (VMAT) for prostate cancer. Materials and Methods: Pretreatment verification for 28 VMAT plans for prostate cancer was performed using the COMPASS system with a dolphin detector. The 3D reconstructed dose distribution of the treatment planning system calculation (TC) was compared with that of COMPASS independent calculation (CC) and COMPASS reconstruction from the dolphin detector measurement (CR). Gamma results (gamma failure rate and average gamma value [GFR and γAvg]) and dose-volume histogram (DVH) deviations, 98%, 2% and mean dose-volume difference (DD98%, DD2% and DDmean), were evaluated. Gamma analyses were performed with two acceptance criteria, 2%/2 mm and 3%/3 mm. Results: The GFR in 2%/2 mm criteria were less than 8%, and those in 3%/3 mm criteria were less than 1% for all structures in comparisons between TC, CC, and CR. In the comparison between TC and CR, GFR and γAvg in 2%/2 mm criteria were significantly higher than those in 3%/3 mm criteria. The DVH deviations were within 2%, except for DDmean (%) for rectum and bladder. Conclusions: The 3%/3 mm criteria were not strict enough to identify any discrepancies between planned and measured doses, and DVH deviations were less than 2% in most parameters. Therefore, gamma criteria of 2%/2 mm and DVH related parameters could be a useful tool for pretreatment verification for VMAT in prostate cancer.
PURPOSE. Masticatory loading triggers active bone remodeling, altering alveolar bone mineral density (BMD). While dental implants are placed to bear masticatory loading, their influence on changing bone properties has not been fully investigated. Objective of this pilot study was to examine whether the dental implantation has an effect on BMD distribution of bone by comparing dentate, edentulous, and edentulous patients with implants. MATERIALS AND METHODS. Cone beam computed tomography (CBCT) images of 19 partially edentulous patients (Dent), 19 edentulous patients (Edent), and 16 edentulous patients who received implants in the mandible (Edent+Im), were obtained. CBCT images were also obtained from 5 patients within Edent+Im group, before implant placement and after implant loading. Basal cortical bone region of the mandible was digitally isolated. A histogram of gray levels proportional to BMD was obtained to assess mean, histogram standard deviation (HSD), fifth percentile of low and high values (Low5 and High5) of the BMD distribution. Multivariate analysis of variance and paired t-test were used to compare the BMD parameters among the 3 dental status groups and between pre- and post-implantation, respectively. RESULTS. Edentulous patients with implants had significantly greater HSD and High5 values compared to edentulous patients (P < .013). All other comparisons were not significant (P > .097). Mean, HSD, and High5 values significantly increased after receiving implants (P < .022). CONCLUSION. The current findings suggested that receiving dental implants promoted oral bone mineralization for edentulous patients. The longitudinal investigation could provide valuable information on understanding the effects of implantation on the behavior of oral bone quality.
IEMEK Journal of Embedded Systems and Applications
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v.3
no.1
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pp.8-18
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2008
In this paper, we propose an efficient algorithm using wavelet transform for still image database retrieval. Especially, it uses only the lowest frequency sub-band in multi-level wavelet transform so that a retrieval system uses a smaller quantity of memory and takes a faster processing time. We extract different textured features, statistical information such as mean, variance and histogram, from low frequency sub-band. Then we measure the distances between the query image and the images in a database in terms of these features. To obtain good retrieval performance, we use the first feature (mean and variance of wavelet coefficients) to filter out most of the unlikely images. The rest of the images are considered to be candidate images. Then we apply the second feature (histogram of wavelet coefficient) to rank all the candidate images. To evaluate the algorithm, we create various distorted image databases using MIT VisTex texture images and PICS natural images. Through simulations, we demonstrate that our method can achieve performance satisfactorily in terms of the retrieval accuracy as well as the both memory requirement and computational complexity. Therefore it is expected to provide good retrieval solution for JPEG-2000 using wavelet transform.
In this paper, we propose an image enhancement method for vehicle recorder by dividing the images into sub-images and finding local histograms of the sub-images. The proposed method includes the following steps. Firstly, the input image is divided into ($N{\times}M$) pieces. And the sub-images are used to make groups using the adjacent piece-images (eg. piece-imagei,j, piece-imagei,j+1, piece-imagei+1,j and piece-imagei+1,j+1). Secondly, the contrast enhancement processes are executed using the local histogram of the sub-images. Finally, overall image is reconstructed by using a transfer function that reflects the characteristics of the sub-image. The proposed method might achieve more enhanced images for vehicle recorder by suppressing excessive image contrast.
Recently, as one of images based methods in facial expression recognition, the research which used ULBP block histogram feature and SVM classifier was performed. Due to the properties of LBP introduced by Ojala, such as highly distinction capability, durability to the illumination changes and simple operation, LBP is widely used in the field of image recognition. In this paper, we combined $LBP_{8,2}$ and $LBP_{8,1}$ to describe micro features in addition to shift, size change in calculating ULBP block histogram. From sub-windows of 660 of $LBP_{8,1}$ and 550 of $LBP_{8,2}$, ULBP histogram feature of 1210 were extracted and weak classifiers of 50 were generated using AdaBoost. By using the combined $LBP_{8,1}$ and $LBP_{8,2}$ hybrid type of ULBP histogram feature and SVM classifier, facial expression recognition rate could be improved and it was confirmed through various experiments. Facial expression recognition rate of 96.3% by hybrid boosted ULBP block histogram showed the superiority of the proposed method.
Recently, a cutting-edge large-scale image database system has demanded these attributes: search with alarming speed, performs with high accuracy, archives efficiently and much more. An image identifier (descriptor) is for measuring the similarity of two images which plays an important role in this system. The extraction method of an image identifier can be roughly classified into two methods: a local and global method. In this paper, the proposed image identifier, LFH(Local Feature's Histogram), is obtained by a histogram of robust and distinctive local descriptors (features) constrained by a district sub-division of a local region. Furthermore, LFH has not only the properties of a local and global descriptor, but also can perform calculations at a magnificent clip to determine distance with pinpoint accuracy. Additionally, we suggested a way to extract LFH via GPU (OpenGL and GLSL). In this experiment, we have compared the LFH with SIFT (local method) and EHD (global method) via storage capacity, extraction and retrieval time along with accuracy.
The purpose of selectivity estimation is to maintain the summary data in a very small memory space and to minimize the error of estimated value and query result. In case of estimating selectivity for large spatial data, the existing works need summary information which reflect spatial data distribution well to get the exact result for query. In order to get such summary information, they require a much memory space. Therefore In this paper, we propose a new technique cumulative density wavelet Histogram, called CDW Histogram, which gets a high accurate selectivity in small memory space. The proposed method is to utilize the sub-histograms created by CD histogram. The each sub-histograms are used to generate the wavelet summary information by applying the wavelet transform. This fact gives us good selectivity even if the memory sire is very small. The experimental results show that the proposed method simultaneously takes full advantage of their strong points - gets a good selectivity using the previous histogram in ($25\%\~50\%$) memory space and is superior to the existing selectivity estimation techniques. The proposed technique can be used to accurately quantify the selectivity of the spatial range query in databases which have very restrictive memory.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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