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局部结构自适应的图像扩散 总被引:3,自引:0,他引:3
提出一种新的局部结构自适应图像扩散算法. 在图像扩散过程中, 传导系数不仅与梯度值有关, 而且受到局部结构的影响. 首先根据局部结构将像素分成三种类型, 对不同类型定义不同的传导系数函数, 再由这些函数根据梯度计算出扩散流量. 由于考虑到了局部结构信息, 可以在保留图像精细结构的同时快速、有效地滤除无规则的噪声. 在合成测试图和实际图像上的实验结果表明, 本文所提出的算法优于一些典型的图像扩散算法. 相似文献
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各向异性扩散平滑滤波的改进算法 总被引:11,自引:2,他引:11
图像的噪声过滤和增强是数字图像处理中非常重要的组成部分.在图像处理过程中,为了既有效地去除噪声,又能够较好地保持图像的边缘和重要的细节信息,在Perona-Malik各向异性扩散模型(PM模型)的基础上,通过对变分方法的扩散方程中扩散系数的改进,提出了一个对噪声图像更有效更具有适应性的去噪扩散模型.该模型针对不同的梯度大小采用了不同的扩散系数.在实际处理过程中该模型不仅能够有效地保持图像的边缘,而且还能够克服PM模型对小尺度噪声敏感和部分边缘和细节失真的问题.实验结果表明,改进的扩散模型的性能优于PM模型,是一种较为理想的保边缘平滑模型. 相似文献
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基于图像局部几何结构的SAR图像降噪与增强* 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了基于图像局部几何结构对SAR图像进行各向异性扩散滤波降噪。首先,回顾各向异性扩散滤波的PM模型、Weickert模型和Tschumperle的迹模型,分析指出迹模型能够依据图像局部几何结构进行定向扩散滤波且扩散程度由扩散率函数决定,扩散过程可控,意义直观;继而,根据扩散系数的构建原则,构建了新的兼容图像增强、扩散幅度可调整的扩散率函数,并用于SAR图像降噪。实验结果表明,运用此函数不仅有效抑制了相干斑噪声,还保持并增强了边缘细节,取得了理想的效果。 相似文献
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针对各向异性扩散算法不能有效区分强噪声和弱边缘的缺点,提出了一种基于图像局部统计特征改进的算法。该算法在对图像进行各向异性扩散去噪的过程中,使用梯度阈值找到图像中灰度变化较大的点,再通过计算局部方差和局部去心方差的差值判断该点是否为噪声点,若是噪声点则使用均值滤波处理。对仿真图像和临床超声图像的实验结果表明:与传统的各向异性扩散算法相比,改进的算法在图像去噪和特征保留的能力上得到了良好的提升。 相似文献
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图像修复的方法有很多种,目前最常用的有基于偏微分方程(PDE)和基于纹理合成的修复方法.在图像的修复和去噪上,偏微分方程都有很好的应用,但对于含有噪声的破损图像的修复,传统的方法是先去除噪声再进行修复.在BSCB模型的基础上加以改进,提出了一种新的修复方法,结合现有的图像修复和图像去噪两种技术的优势,对图像破损区域修复的同时进行整幅图像的去噪,修复和去噪的过程都是各项异性扩散的过程,能很好地保留图像的边缘信息.通过数值实验也表明该方法的有效性. 相似文献
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本论文研究基于各向异性扩散的偏微分方程除去图像噪声的方法,在去除噪声的同时,能有效保持重要的边缘和局部细节,在通常考虑4向扩散方向的基础上提出了八向的各向异性扩散和边缘增强的处理技术,并将平滑后的图像通过聚类分群而得到不同的医学器官组织的分布。 相似文献
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在人类视觉系统特性基础上提出了一个改进的各向异性平滑方法。加入图像四阶偏微分信息避免“阶梯效应”,扩展演化方向,改进数值模型。实验结果表明,该方法在噪声消除和边缘保留方面能获得较好的效果。 相似文献
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基于PDE's的图像平滑方法 总被引:1,自引:0,他引:1
传统的图像平滑方法在去除噪声的同时往往会破坏边缘、线务、纹理等图像特征,而基于偏微分方程(PDE’s)的各向异性扩散算法则在抑制噪声的同时能够保持这些特征。本文在Perona & Malik模型基础上引入梯度阈值和高斯平滑核,实验结果表明改进后的平滑方法既能更有效消除孤立噪声点,又可以更好地保持边缘。 相似文献
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利用小波分析进行图像去噪 总被引:6,自引:0,他引:6
数字图像在产生过程中,由于数字化设备等原因经常会受到噪音污染。因此,对于数字图像应该对其进行去噪音处理。传统的去噪音方法有自身的缺陷,现提出了基于小波变换的图像去噪音方法,该方法通过对图像进行二维小波变换,将图像投影到小波变换域中,对其变换系数进行阈值处理,从而达到对噪声的平滑,最后再进行逆小波变换,得到经过去噪的数字图像。实验证明具有很好的效果。 相似文献
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一种基于偏微分方程的图像平滑技术 总被引:2,自引:0,他引:2
图像平滑是大多数图像分析和计算机视觉问题中必需的环节。文中探讨了噪声图像的噪声抑制方法,利用了基于偏微分方程的平滑技术。该方法的优点在于可以在消除噪声的同时有效地保持空间分辨率。最后采用数据验证了方法的有效性。 相似文献
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数字图像在产生过程中,由于数字化设备等原因经常会受到噪音污染.因此,对于数字图像应该对其进行去噪音处理.传统的去噪音方法有自身的缺陷,现提出了基于小波变换的图像去噪音方法,该方法通过对图像进行二维小波变换,将图像投影到小波变换域中,对其变换系数进行阈值处理,从而达到对噪声的平滑,最后再进行逆小波变换,得到经过去噪的数字图像.实验证明具有很好的效果. 相似文献
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图像平滑是大多数图像分析和计算机视觉问题中必需的环节.文中探讨了噪声图像的噪声抑制方法,利用了基于偏微分方程的平滑技术.该方法的优点在于可以在消除噪声的同时有效地保持空间分辨率.最后采用数据验证了方法的有效性. 相似文献
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一种基于小波子带各向异性扩散方程的图像平滑方法 总被引:1,自引:1,他引:0
根据小波变换对图象的多分辨率表示的同时将不同边缘归结到不同的小波子带,文章提出了将改进的退化扩散方程结合图象的不同小波子带的图象平滑方法。这样,对高频子带,扩散方向由子带方向确定,扩散速度由梯度幅值和二阶导数决定; 而在灰度变化不大的低频子带,采用传导系数为常数的热方程进行平滑。实验证明,该方法在对图象进行平滑的同时,较好地保留了图象的线条边缘特征和角点特征,同时算法复杂性大为降低。 相似文献