检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]江南大学控制科学与工程研究中心,江苏无锡214122 [2]西安交通大学电子与信息工程学院,陕西西安710049
出 处:《光电子.激光》2008年第1期120-124,134,共6页Journal of Optoelectronics·Laser
基 金:国家重点基础研究发展规划资助项目(2001CB309403);江苏省高技术计划资助项目(BG2005014)
摘 要:为了从噪声图像中最大程度地恢复出原始清晰的图像,从图像小波分解数据的统计特性出发,将近指数模型作为分解层间小波系数的先验分布,用以描述各尺度小波分解系数的相关性。进而基于贝叶斯准则,提出了一种新型的自适应小波图像去噪阈值。实验结果表明,该类阈值体现了图像小波系数在各尺度间的相关性,其去噪性能要好于现有的阈值算法。After analyzing an exponentially decaying inter-scale model of image wavelet coefficients, a subband-adaptive thresholding algorithm is proposed based on Bayesian rule. The new approach outperforms other methods because it captures the statistical inter-scale property of wavelet coefficients,and it is more adaptive to the data of each subband. Experiments show that higher peak-signal-to-noise ratio and better subjective visual effect can be obtained, which are better than those of other thresholding denoising algorithms.
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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