种类很多,如电噪声机械噪声信道噪声和其他噪声。在图像处理中,图像去噪是个永恒的主题,为了抑制噪声,改善图像质量,便于更高层次的处理,必须对图像进行去噪预处理。计算机图像处理主要采取两大类方法是在空间域中的处理,即在图像空间中对图像进行各种处理另类是把空间域中的图像经过正交变换到频域,在频域里进行各种处理然后反变换到空间域,形成处理后的图像。人们也根据实际图像的特点噪声的统计特征和频谱分布的规律,发展了各式各样的去噪方法。其中最为直观的方法,是根据噪声能量般集中于高频而图像频谱则分布于个有限区间的这特点,采用低通滤波方式来进行去噪,或对图像进行平滑处理等,这属于第类图像处理方法。还有就是在频域进行处理,如傅立叶变换小波基变换。近年来,小波理论得到了非常迅速的发展,而且由于其具备良好的时频特性,实际应用也非常广泛。其中图像的小波阈值去噪方法可以说是众多图像去噪方法的佼佼者。基本思想就是利用图像小波分解后,各个子带图像的不同特性选取不同的阈值,从而达到较好的去噪目的。而且,小波变换本身是种线形变换,而国内外的研究大多集中在如何选取个合适的全局阈值,通过处理低于该阈值的小波系数同时保持其余小波系数值不变的方法来降噪,因而大多数方法对于类似于高斯噪声的效果较好,但对于混有脉冲噪声的混合噪声的情形处理效果并不理想。线形运算往往还会造成边缘模糊,小波分析技术正因其独特的时频局部化特性在图像信号和噪声信号的区分以及有效去除噪声并保留有用信息等方面较之传统的去噪具有明显的优势,且在去噪的同时实现了图像定程度的压缩和边缘特征的提取。所以小波去噪具有无可比拟的优越性。小波去噪主要优点有低熵性,小波系数的稀疏分布,使得图象变换后的熵降低多分辨率,由于采用了多分辨率的方法,所以可以非常好地刻画信号的非平稳特征,如边缘尖峰断点等去相关性,因为小波变换可以对信号进行去图像去噪处理的研究摘要图像是种重要的信息源,通过图像处理可以帮助人们了解信息的内涵。数字图像噪声去除涉及光学系统微电子技术计算机科学数学分析等领域,是门综合性很强的边缘科学,如今其理论体系已十分完善,且其实践应用很广泛,在医学军事艺术农业等都有广泛且成熟的应用。是种高效的工程计算语言,在数值计算数据处理图像处理神经网络小波分析等方面都有广泛的应用。是种向量语言,它非常适合于进行图像处理。本文概述了小波阈值去噪的基本原理。对常用的几种阈值去噪方法进行了分析比较和仿真实现。最后结合理论分析和实验结果,讨论了个完整去噪算法中影响去噪性能的各种因素。为实际的图像处理中,小波阈值去噪法的选择和改进提供了数据参考和依据。关键字小波变换图像去噪阈值„„„„„„传统去噪方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„空域滤波„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„频域低通滤波法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波去噪„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波去噪的发展历程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波去噪的研究现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波去噪方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三章小波变换理论基础„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„从傅里叶变换到小波变换„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波理论的基本概念„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„连续小波变换„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„离散小波变换„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四章小波阈值去噪及仿真„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波阈值去噪概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„阈值去噪法简述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波阈值去噪方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„基于的小波去噪函数简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„小波去噪对比试验„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„实验信号的产生„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„各参数下的去噪效果对比„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„利用小波去噪函数去除给定图像中的噪声„„„„„„„„„„„„„„„„„总结与展望本行顶头,下面的红色字去掉„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„全文工作总结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工作展望„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„致谢语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附录„目录前言第章图像与噪声„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„噪声图像模型及噪声特性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„含噪模型„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„噪声特性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„图像质量的评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„主观评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„客观评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二章图像去噪方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,,Ⅲ,杨蒙召,李朝峰,许磊基于复数小波变换和准则对图像的去噪计算机应用杨福生,小波变换的工程分析与应用,北京科学出版社
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