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]西北大学信息科学学院 [2]西北大学数学系,陕西西安710127 [3]西安财经学院信息学院,陕西西安710061
出 处:《西北大学学报(自然科学版)》2008年第5期739-743,共5页Journal of Northwest University(Natural Science Edition)
基 金:国家自然科学基金资助项目(60703117)
摘 要:目的通过对脊波与小波变换这两种图像处理方法的分析,指出两种方法各自在图像处理的优缺点并提出了基于脊波与小波变换的联合图像去噪算法(RWT)。方法在去噪之前,首先通过脊波变换中较大的脊波系数,探测并保留二维图像中的主要信息特征,然后在图像的剩余信息中,通过小波变换有效地去除包含在其中的零维噪声信息,可以保留图像中的主要信息特征并完成去噪过程。结果理论分析和实验结果都表明,与传统的小波阈值方法或脊波去噪方法相比较有明显的去噪效果。结论该方法不但可以保持图像的边缘和良好的视觉特性,而且去噪后图像的峰值信噪比可再提高将近2 dB,算法处理的时间复杂度为O(Nlog(N))。Aim Based on the theoretical analysis of wavelet and ridgelet transform,To discuse the advantage and disadvantage in image processing,and propose a new image denoising method based on ridgelet and wavelet transform.Methods Before denoising,the new algorithm first explores and maintains the main information character in two-dimensional image by using ridgelet,and then effectively denoises the residual information by wavelet transform.Results The theoretical analysis and experimental results show that it has good effect compared with the commonly-used wavelet threshold denoising methods or ridgelet denoising.Conclusion The new denoising method has a rather good numerable and vision result.it can keep image′s edges from damaging and increase PSNR about 2dB with algorithm′s time complexity no more than O(Nlog(N)).
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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