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一种新的结合非下采样Contourlet与自适应全变差的图像去噪方法
引用本文:武晓玥, 郭宝龙, 李雷达. 一种新的结合非下采样Contourlet与自适应全变差的图像去噪方法[J]. 电子与信息学报, 2010, 32(2): 360-365. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.01830
作者姓名:武晓玥  郭宝龙  李雷达
作者单位:西安电子科技大学智能控制与图像工程研究所 西安 710071
基金项目:国家自然科学基金(60802077)资助课题
摘    要:该文提出了一种新的结合非下采样Contourlet变换(NSCT)和自适应全变差模型的图像去噪方法。首先通过NSCT对含噪图像进行分解,根据高斯比例混合(GSM)模型建立图像模型;然后利用贝叶斯估计进行图像去噪,重构后得到初次去噪图像;最后,结合自适应全变差模型对初次去噪图像进行重构滤波,得到最终的去噪图像。实验结果表明,该方法可以有效地消除图像中的Gibbs伪影及噪声,在去噪图像峰值信噪比(PSNR)和边缘保持性能上都优于已有的算法。

关 键 词:图像处理   非下采样 Contourlet变换   自适应全变差   高斯比例混合模型
收稿时间:2008-12-30
修稿时间:2009-10-22

A New Image Denoising Method Combining the Nonsubsampled Contourlet Transform and Adaptive Total Variation
Wu Xiao-yue, Guo Bao-long, Li Lei-da. A New Image Denoising Method Combining the Nonsubsampled Contourlet Transform and Adaptive Total Variation[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2010, 32(2): 360-365. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.01830
Authors:Wu Xiao-yue  Guo Bao-long  Li Lei-da
Affiliation:Institute of Intelligent Control & Image Engineering;Xidian University;Xi'an 710071;China
Abstract:This paper presents a new image denoising scheme by combining the NonSubsampled Contourlet Transform (NSCT) and adaptive total variation model. The original image is first decomposed using NSCT and the image model is built based on Gaussian Scale Mixtures (GSM) model. Then the image noises are removed using Bayesian estimation, producing the preliminary denoised image after reconstruction. Then the preliminary primary denoised image is further filtered using the adaptive total variation model, producing the final denoised image. Experiments show that the proposed scheme can remove Gibbs-like artifacts and image noise effectively. Besides, it outperforms the existing schemes in regard of both the Peak-Signal-to-Noise-Ratio (PSNR) and the edge preservation ability.
Keywords:Image processing  NonSubsampled Contourlet Transform(NSCT)  Adaptive total variation  Gaussian Scale Mixtures(GSM) model
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