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
作 者:褚衍彪[1,2]
机构地区:[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116 [2]枣庄学院数学与统计学院,山东枣庄277160
出 处:《山东农业大学学报(自然科学版)》2012年第1期90-94,共5页Journal of Shandong Agricultural University:Natural Science Edition
摘 要:利用图像子带内部Contourlet系数的空间相关性,在平移不变Contourlet去噪方法的基础上提出了一种随像素自适应调整的混合高斯模型去噪方法。每个系数建模为两个均值为零、方差不同的正态分布之和,利用局部贝叶斯阈值对Contourlet系数进行分类,通过当前系数邻域窗中两类系数的信息,得到大、小方差以及有关概率的模型参数估计。该方法较平移不变小波去噪和平移不变Contourlet去噪的Contourlet域降噪方法具有更好的降噪效果,进一步提高了PSNR值,降低了MSE值,获得了更好的图像恢复质量。A new method for image de-noising using Gaussian mixture model based on Contourlet transform and translation invariance was presented.A pixel-adaptive Gaussian mixture model was proposed in which each coefficient was a mixture of two normal distributions with the same zero mean value and different variance.Contourlet coefficients were classified into two categories using local Bayesian threshold,and the model parameters such as large and small variances,related probabilities,could be estimated from the information of the two classified coefficients in a neighboring window.The experimental results indicate that the method can get better visual effect and PSNR value compared with the methods like wavelet and contourlet image denoising using the translation invariance.
关 键 词:CONTOURLET变换 图像去噪 高斯混合模型 平移不变
分 类 号:TP393.0[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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