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文檔簡介
1、數(shù)字圖像作為一種重要的信息傳輸手段,已經(jīng)成為當前時代不可或缺的信息來源。然而在圖像的產(chǎn)生,傳輸和接收過程中,不可避免的會受到噪聲的影響,造成圖像模糊、失真、有明顯的噪聲點而影響圖像的質量,妨礙對圖像的后續(xù)分析處理。因此,提高圖像質量去除噪聲,維持圖像固有特征就成為數(shù)字圖像處理了最基本與必要的要求,具有重要的理論意義與實際價值。
近幾年來,由于基于偏微分方程(PDE)的方法在圖像處理上的應用越來越廣泛,其理論方面也多有發(fā)展,越來
2、越多的改進和創(chuàng)新方法進入人們的視野,服務于實際應用與理論教學。本文在討論利用偏微分方程方法去噪理論的同時,著重研究如何更加準確,高效地降低圖像的噪聲,提高圖像質量,滿足實際應用上后續(xù)處理的需要。PDE當中的擴散項是去噪理論中的關鍵部分,它控制著擴散的幅度與速度,對于擴散項的研究是該課題的核心內容。梯度保真項是為確定圖像在處理前后灰度相差不大,不會出現(xiàn)假邊界的重要保證,它可以結合已有的擴散項對圖像進行去噪處理,最終完成圖像預處理中的去噪聲
3、步驟。論文的主要工作包括以下內容:
(1)深入研究了基于非線性擴散濾波結構信息的圖像去噪方法,提出了適用更多角度邊界的圖像去噪模型,研究了該去噪模型的去噪性能及優(yōu)化方法。通過實驗證明該模型可以保留與原有方法相比更多的邊界,得到更高質量的圖像用于后續(xù)處理。
(2)結合之前的研究提出一種由結構信息確定指數(shù)的自適應梯度保真項,并結合已有的擴散項提出新的去噪模型。該模型可以在有效去除噪聲的同時保護更多的細節(jié)信息,預防階梯效應
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