基于多尺度几何变换和脉冲发放皮层模型的红外图像去噪

来源 :河北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hongsx14
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着红外成像技术的逐步成熟和适于民用、成本较低的红外热像仪的问世,红外图像在国民经济各部门扮演着十分重要的角色。然而,红外成像的各个环节都会引起噪声污染,使得红外图像呈现出对比度低,目标和边界模糊不清的特点,因此针对这些特点的去噪算法尤为重要。多尺度几何变换具有良好的时频特性,并且能够处理多维信号的问题,多用于图像处理;与此同时,由于脉冲发放皮层模型赋时矩阵的处理机制符合人眼的视觉特性,很多学者将其应用到图像的去噪和增强中。论文研究的主要内容是基于多尺度几何变换——复轮廓波变换(Complex Contourlet transform,CCT)、复剪切波变换(Complex discrete Shearlet transform,CDST)和脉冲发放皮层模型(Spiking cortical model,SCM)相结合的图像去噪算法,论文主要应用领域是红外图像,主要贡献如下:1.改进的SCM彩色图像去噪针对现有的彩色图像去噪算法去噪后存在边缘模糊的现象,本文依据脉冲发放皮层模型的同步脉冲发放以及噪声点不同于周围非噪声点的特性,采用SCM对彩色图像的各个通道单独进行噪声点的检测,根据噪声点的检测结果对各个通道进行自适应选择窗口大小的滤波处理,从而去除噪声,保持非噪声点不变。实验结果表明改进的SCM去噪算法彻底去除噪声的同时,尽可能的保持了图像边缘信息。2.阈值和阈值函数的改进首先,本文在分析软阈值和硬阈值函数在图像去噪中存在一些缺陷的基础上,对阈值函数进行改进以达到更好的去噪效果;其次,考虑到图像在进行复轮廓波变换和复剪切波变换后,各分解尺度和子带所受噪声污染程度不同,因此所对应的阈值的选取也应不同,对阈值进行改进,克服统一阈值对变换域系数的“过扼杀”现象,实现了自适应阈值的红外图像去噪。3.基于多尺度几何变换和脉冲发放皮层模型的红外图像去噪算法研究现有的多尺度几何变换图像去噪方法大多是采用阈值收缩对变换域所有系数进行处理,该方法虽然简单,但在处理过程中,部分非噪声点得到滤除,影响了图像的去噪效果。论文应用脉冲发放皮层模型克服这一缺陷,将多尺度几何变换和脉冲发放皮层模型相结合进行红外图像去噪,在变换域中利用SCM的同步脉冲发放特性对变换域系数进行鉴别,进而对含噪系数进行自适应阈值处理,从而保持非噪声点不变,有效的去除了噪声,保持图像的边缘细节信息。本文的实验大致可以分为两类:一是基于Contourlet变换和SCM的红外图像去噪;二是基于Shearlet变换和SCM的红外图像去噪。对所提出的算法进行一一实验对比,从主观视觉和客观定量上进行评价分析,仿真结果及数据表明所提出的算法具有可靠性和有效性。
其他文献
多源图像之间具有互补性和冗余性。为了克服单一源图像提供信息不足的缺点,本文对多尺度几何变换进行研究,探讨了基于多尺度几何变换的图像融合算法。本文主要研究内容和创新
起源描述的是数据对象演变到当前所处状态的一个过程。最近几年,起源在各个科学领域得到了广泛的关注研究,尤其是医疗、情报、电子科学、法律和工业等领域。然而,起源中可能
随着多媒体技术的发展和网络的普及,数字多媒体的版权保护越来越重要。仅仅依靠过去类似于加密的手段已经不行了,因为一旦解密,版本的内容可以随意分发或者改变。数字指纹技
随着无线接入技术的发展以及用户对网络要求的提高,同一地区可能存在多种无线网络重叠覆盖的情况,并形成了接入网络的泛在性和异构性。为了提高网络的利用率以及保证用户可以在
目前无线体域网的研究还处在刚刚起步的阶段,世界各国研究人员还在努力研究它的相关特性,并试图完善无线体域网系统。无线体域网协议的研究是其中一个关键的技术和研究的热点。
在多跳无线网络中,由于节点移动、稀疏分布、障碍物等原因造成网络分裂或通信中断,进而导致网络性能下降。机会网络正是为解决这些问题而出现的一种新型网络。机会网络利用移
移动通信网络是一个动态的网络,在网络持续运营的过程中,会出现一些在网络规划设计中无法周全考虑的一些变化,例如传播环境的变化、用户业务量的变动以及业务质量的改变。这
随着音视频技术的飞速发展,许多应用领域对数字视频压缩提出了更高的要求。快速、高效的压缩算法是解决这一问题的关键,至今国际上已制定了一系列的视频编码标准,如MPEG—1/2/4,H
在社会生活中,随处可见导航卫星系统的应用,例如汽车、船舶导航系统,手机GPS导航系统等。导航卫星系统的应用作为一项产业,具有很大的潜在经济价值。   卫星导航系统的应
现代无线通信技术的迅猛发展,极大地便利并丰富了人们日常的工作和生活。为更好地满足人们对无线通信系统提出的更高要求,无线通信技术需要进一步发展,以使无线通信系统达到