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Statistical Modeling with a Hidden Markov Tree and High-resolution Interpolation for Spaceborne Radar Reflectivity in the Wavelet Domain 被引量:1
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作者 Leilei KOU Yinfeng JIANG +1 位作者 Aijun CHEN Zhenhui WANG 《Advances in Atmospheric Sciences》 SCIE CAS CSCD 2020年第12期1359-1374,共16页
With the increasing availability of precipitation radar data from space,enhancement of the resolution of spaceborne precipitation observations is important,particularly for hazard prediction and climate modeling at lo... With the increasing availability of precipitation radar data from space,enhancement of the resolution of spaceborne precipitation observations is important,particularly for hazard prediction and climate modeling at local scales relevant to extreme precipitation intensities and gradients.In this paper,the statistical characteristics of radar precipitation reflectivity data are studied and modeled using a hidden Markov tree(HMT)in the wavelet domain.Then,a high-resolution interpolation algorithm is proposed for spaceborne radar reflectivity using the HMT model as prior information.Owing to the small and transient storm elements embedded in the larger and slowly varying elements,the radar precipitation data exhibit distinct multiscale statistical properties,including a non-Gaussian structure and scale-to-scale dependency.An HMT model can capture well the statistical properties of radar precipitation,where the wavelet coefficients in each sub-band are characterized as a Gaussian mixture model(GMM),and the wavelet coefficients from the coarse scale to fine scale are described using a multiscale Markov process.The state probabilities of the GMM are determined using the expectation maximization method,and other parameters,for instance,the variance decay parameters in the HMT model are learned and estimated from high-resolution ground radar reflectivity images.Using the prior model,the wavelet coefficients at finer scales are estimated using local Wiener filtering.The interpolation algorithm is validated using data from the precipitation radar onboard the Tropical Rainfall Measurement Mission satellite,and the reconstructed results are found to be able to enhance the spatial resolution while optimally reproducing the local extremes and gradients. 展开更多
关键词 spaceborne precipitation radar hidden markov tree model Gaussian mixture model interpolation in the wavelet domain multiscale statistical properties
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Bayesian texture segmentation based on wavelet domain hidden markov tree and the SMAP rule
2
作者 孙俊喜 张素 +1 位作者 赵永明 陈亚珠 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2005年第1期86-90,共5页
According to the sequential maximum a posteriori probability (SMAP) rule, this paper proposes a novel multi-scale Bayesian texture segmentation algorithm based on the wavelet domain Hidden Markov Tree (HMT) model. In ... According to the sequential maximum a posteriori probability (SMAP) rule, this paper proposes a novel multi-scale Bayesian texture segmentation algorithm based on the wavelet domain Hidden Markov Tree (HMT) model. In the proposed scheme, interscale label transition probability is directly defined and resoled by an EM algorithm. In order to smooth out the variations in the homogeneous regions, intrascale context information is considered. A Gaussian mixture model (GMM) in the redundant wavelet domain is also exploited to formulate the pixel-level statistical features of texture pattern so as to avoid the influence of the variance of pixel brightness. The performance of the proposed method is compared with the state-of-the-art HMTSeg method and evaluated by the experiment results. 展开更多
关键词 微波传输模式 马尔可夫树模型 计算方法 通信系统 贝叶斯理论
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Wavelet domain hidden markovian bayesian document segmentation
3
作者 SunJunxi XiaoChangyan ZhangSu ChenYazhu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第1期209-214,共6页
A novel algorithm for Bayesian document segmentation is proposed based on the wavelet domain hidden Markov tree (HMT) model. Once the parameters of model are known, according to the sequential maximum a posterior prob... A novel algorithm for Bayesian document segmentation is proposed based on the wavelet domain hidden Markov tree (HMT) model. Once the parameters of model are known, according to the sequential maximum a posterior probability (SMAP) rule, firstly, the likelihood probability of HMT model for each pattern is computed from fine to coarse procedure. Then, the interscale state transition probability is solved using Expectation Maximum (EM) algorithm based on hybrid-quadtree and multiscale context information is fused from coarse to fine procedure. In order to get pixel-level segmentation, the redundant wavelet domain Gaussian mixture model (GMM) is employed to formulate pixel-level statistical property. The experiment results show that the proposed scheme is feasible and robust. 展开更多
关键词 wavelet transform hidden markov tree EM algorithm.
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基于Contourlet域HMT和D-S证据融合的SAR图像分割 被引量:15
4
作者 吴艳 焦惊眉 +2 位作者 杨晓丽 肖平 李明 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第2期148-155,共8页
针对Contourlet的多尺度、局部化、方向性和各向异性等优点,结合隐马尔科夫树(hidden Markov tree,HMT)模型和D-S(Dempster-Shafer)证据理论,提出一种新的SAR图像分割算法。该算法首先将隐马尔科夫树模型推广到Contourlet域,在多尺度HM... 针对Contourlet的多尺度、局部化、方向性和各向异性等优点,结合隐马尔科夫树(hidden Markov tree,HMT)模型和D-S(Dempster-Shafer)证据理论,提出一种新的SAR图像分割算法。该算法首先将隐马尔科夫树模型推广到Contourlet域,在多尺度HMT上采用D-S证据融合理论有效地融合Contourlet系数的持续性和聚集性,最后导出融合后的最大后验多尺度分割公式。本文算法对实测SAR图像进行分割试验,试验结果表明:与小波域上的HMT-MRF(Markovrandom field,MRF)融合分割及Contourlet域上HMT和MRF分割算法相比,本文算法在抑制斑点噪声的同时,可有效地提高SAR图像的分割精度。 展开更多
关键词 SAR图像分割 CONTOURLET变换 隐马尔科夫树(hmt) D-S证据理论
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基于Contourlet域HMT模型的SAR图像相干斑抑制 被引量:7
5
作者 沙宇恒 丛琳 +1 位作者 孙强 焦李成 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期66-71,共6页
将Contourlet变换用于SAR图像的统计特性研究中.基于Contourlet域隐马尔可夫树模型(CHMT),从图像复原的角度出发,结合最小均方误差估计和Bayes估计给出一种SAR图像相干斑抑制的新方法.并给出基于拉普拉斯金字塔算法(LP)分解的斑点方差... 将Contourlet变换用于SAR图像的统计特性研究中.基于Contourlet域隐马尔可夫树模型(CHMT),从图像复原的角度出发,结合最小均方误差估计和Bayes估计给出一种SAR图像相干斑抑制的新方法.并给出基于拉普拉斯金字塔算法(LP)分解的斑点方差估计方法.实验中与小波域HMT算法进行了比较,本文方法在方向信息的保留和斑点的抑制上均有明显改进. 展开更多
关键词 SAR图像处理 SAR图像相干斑抑制 CONTOURLET域 hmt模型 几何多尺度分析
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应用Hopfield神经网络和小波域隐Markov树模型的图像复原 被引量:8
6
作者 娄帅 丁振良 +1 位作者 袁峰 李晶 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第11期2828-2834,共7页
为了解决传统的Hopfield神经网络图像复原算法对噪声抑制和图像细节保护不能很好兼顾的问题,提出了一种基于改进的连续Hopfield神经网络和小波域隐Markov树(HMT)模型的复原算法。将小波域HMT模型作为图像小波系数统计关系的先验知识,并... 为了解决传统的Hopfield神经网络图像复原算法对噪声抑制和图像细节保护不能很好兼顾的问题,提出了一种基于改进的连续Hopfield神经网络和小波域隐Markov树(HMT)模型的复原算法。将小波域HMT模型作为图像小波系数统计关系的先验知识,并以正则化项的形式引入到神经网络模型中,最终利用Hopfield神经网络的能量收敛特性完成图像复原。同时提出了一种高度并行的网络权值矩阵计算方法,通过对模板图像进行算子操作,分批求取网络权值,避免了大型矩阵的乘法运算。实验结果表明,无论是对真实图像还是人工生成图像,算法复原的视觉效果均有明显改善,提高信噪比(ISNR)较传统同类算法增加了0.3dB以上,达到了同时抑制噪声和保护图像细节的目的。 展开更多
关键词 图像复原 HOPFIELD神经网络 小波域隐markov树模型 权值矩阵
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基于小波域HMT模型的图像超分辨率重构 被引量:21
7
作者 赵书斌 彭思龙 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第11期1347-1352,共6页
小波域HMT模型采用混合高斯分布 ,并通过多尺度小波系数隐状态之间的Markov依赖性刻画自然图像小波系数随尺度减小呈指数衰减的特性 由于小波域HMT准确刻画了自然图像小波变换的统计特性 ,因此文中算法以此作为自然图像的先验模型 ,并... 小波域HMT模型采用混合高斯分布 ,并通过多尺度小波系数隐状态之间的Markov依赖性刻画自然图像小波系数随尺度减小呈指数衰减的特性 由于小波域HMT准确刻画了自然图像小波变换的统计特性 ,因此文中算法以此作为自然图像的先验模型 ,并把图像超分辨率问题表述为一个约束优化问题 ,采用Cycle Spinning方法抑制重构出的高分辨率图像中可能存在的震铃和锯齿等失真 最后 。 展开更多
关键词 图像超分辨率重构 小波域 hmt模型 隐马尔可夫树模型 小波变换 图像处理
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基于NACT和HMT模型的纹理图像检索 被引量:3
8
作者 尚赵伟 赵正辉 +3 位作者 庞庆堃 翟振兴 李剑 杨建伟 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期204-206,共3页
针对轮廓波变换方向子带中的频谱混叠现象及传统KLD方法度量隐马尔科夫模型间距离的局限性,提出结合改进KLD度量的抗混叠轮廓波隐马尔科夫树(HMT)纹理图像检索方法。利用抗混叠轮廓波变换抑制频谱混叠的特点对纹理进行分解,建立HMT模型... 针对轮廓波变换方向子带中的频谱混叠现象及传统KLD方法度量隐马尔科夫模型间距离的局限性,提出结合改进KLD度量的抗混叠轮廓波隐马尔科夫树(HMT)纹理图像检索方法。利用抗混叠轮廓波变换抑制频谱混叠的特点对纹理进行分解,建立HMT模型并将其训练后的参数集视为纹理特征,利用改进KLD方法满足三角不等式的优点度量HMT模型间的距离,提高纹理图像检索精度。理论和实验结果表明,该算法的查准率比CT-HMT+传统KLD方法提高了2.81%。 展开更多
关键词 轮廓波 抗混叠轮廓波变换 隐马尔科夫树 改进KLD方法
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基于Cauchy分布的非下采样Shearlet HMT模型及其图像去噪应用 被引量:8
9
作者 王相海 朱毅欢 +2 位作者 吕芳 苏欣 宋传鸣 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第11期2496-2508,共13页
Shearlet变换作为后小波时代的一个重要的多尺度几何分析工具具有良好的各向异性和方向捕捉性,同时它也可以对诸如图像等多维信号进行一种近最优的稀疏表示.非下采样Shearlet变换(NSST)在保持Shearlet变换特性的同时还具有平移不变特性... Shearlet变换作为后小波时代的一个重要的多尺度几何分析工具具有良好的各向异性和方向捕捉性,同时它也可以对诸如图像等多维信号进行一种近最优的稀疏表示.非下采样Shearlet变换(NSST)在保持Shearlet变换特性的同时还具有平移不变特性,这在具有丰富纹理和细节信息的图像处理中发挥着重要作用.该文首先对图像NSST方向子带内系数的概率密度分布进行分析,获得系数的稀疏统计特性和Cauchy分布拟合子带内系数的有效性;其次对NSST方向子带间系数的联合概率分布进行分析,获得方向子带系数间所具有的持续和传递特性,确定了一种NSST子带间树形架构的系数对应关系,进而提出一种NSST域隐马尔可夫模树模型(C-NSSTHMT),该模型通过Cauchy分布来拟合NSST系数,更好地揭示图像NSST变换后相同尺度子带内和不同尺度子带间系数的相关性.进一步提出一种基于所提出C-NSST-HMT模型的图像去噪算法,该算法对于含噪声方差为30和40的噪声图像,其去噪后的PSNR(Peak Signal to Noise Ratio)较NSCT-HMT方法分别提高了1.995dB和1.193dB.特别对纹理和细节丰富的图像,该算法在去噪的同时,有效地保留了图像的几何信息. 展开更多
关键词 非下采样Shearlet变换 隐马尔可夫树模型 NSST-hmt Cauchy分布 支持向量机 图像去噪
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基于四元数小波变换HMT模型的图像去噪 被引量:7
10
作者 殷明 刘卫 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第5期213-215,共3页
实小波变换域中的图像去噪会产生伪Gibbs现象,为此,提出一种基于四元数小波变换的隐马尔可夫树模型(Q-HMT),并应用于图像去噪。模型结合四元数小波变换理论与HMT模型,体现小波系数层间的相关性,捕获小波系数邻域的统计特征。实验结果表... 实小波变换域中的图像去噪会产生伪Gibbs现象,为此,提出一种基于四元数小波变换的隐马尔可夫树模型(Q-HMT),并应用于图像去噪。模型结合四元数小波变换理论与HMT模型,体现小波系数层间的相关性,捕获小波系数邻域的统计特征。实验结果表明,该模型的图像去噪效果在峰值信噪比以及视觉效果上均优于经典的去噪方法。 展开更多
关键词 四元数小波变换 实小波变换 隐马尔可夫树模型 图像去噪
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基于复方向滤波器组和HMT的图像去噪 被引量:2
11
作者 尚赵伟 张峰 +2 位作者 马尚君 朱贝贝 国庆 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第14期177-178,181,共3页
提出一种基于金字塔对偶树方向滤波器组(PDTDFB)分解系数模的HMT模型,该模型结合PDTDFB理论、复数的模和HMT的特点,利用PDTDFB对图像分解后复系数的模建立HMT模型,由EM算法训练模型获得去噪后的模,恢复复系数、重构图像。实验结果证实,... 提出一种基于金字塔对偶树方向滤波器组(PDTDFB)分解系数模的HMT模型,该模型结合PDTDFB理论、复数的模和HMT的特点,利用PDTDFB对图像分解后复系数的模建立HMT模型,由EM算法训练模型获得去噪后的模,恢复复系数、重构图像。实验结果证实,与其他几种典型的去噪算法定性比较,该模型去噪效果有不同程度的提高,更好地保留了图像的边缘信息。 展开更多
关键词 金字塔对偶树方向滤波器组 隐马尔可夫树模型 图像去噪
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用于SAR图像分割的第二代Bandelet域HMT-3S模型 被引量:4
12
作者 侯彪 翟艳霞 焦李成 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期145-149,共5页
针对传统的基于变换域隐马尔可夫树(Hidden Markov Tree,HMT)模型的SAR图像分割方法不能得到较满意的区域一致性结果和较准确的分割边缘的问题,提出了一种基于第二代Bandelet域HMT-3S模型的SAR图像分割方法(BHMT-3Sseg).HMT-3S模型是一... 针对传统的基于变换域隐马尔可夫树(Hidden Markov Tree,HMT)模型的SAR图像分割方法不能得到较满意的区域一致性结果和较准确的分割边缘的问题,提出了一种基于第二代Bandelet域HMT-3S模型的SAR图像分割方法(BHMT-3Sseg).HMT-3S模型是一种融合了子带间相关性的HMT模型,在描述图像纹理特征时,更具合理性.BHMT-3Sseg方法采用HMT-3S模型对图像的第二代Bandelet系数建模,通过HMT-3S模型参数的训练、各尺度似然值的计算和基于邻域背景的多尺度融合,实现对SAR图像的分割,既能得到较为准确和连续的边缘,也增强了分割结果的区域一致性.实验表明,本文方法BHMT-3Sseg对SAR图像分割是可行有效的. 展开更多
关键词 SAR图像分割 隐马尔可夫树-3S模型 多尺度融合 最大期望值算法
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小波域隐Markov树模型的图像去噪快速算法 被引量:2
13
作者 郭小卫 田铮 刘保利 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期457-462,共6页
小波域隐Markov树模型(HiddenMarkovTreeModel,简称HMT)能充分表现小波系数的统计特征,但模型训练算法计算量大。文中以图像去噪为应用背景,提出了基于HMT粗分类的多树训练算法。该算法通过对不同类型的纹理建立不同的HMT,对小波系数进... 小波域隐Markov树模型(HiddenMarkovTreeModel,简称HMT)能充分表现小波系数的统计特征,但模型训练算法计算量大。文中以图像去噪为应用背景,提出了基于HMT粗分类的多树训练算法。该算法通过对不同类型的纹理建立不同的HMT,对小波系数进行粗分类,在此基础上,不同类别的小波系数被分别建模,并将粗分类HMT的参数作为最终模型训练的初始化参数,从而提高了模型的精度,同时减小了训练算法的计算量。对于含复杂场景或纹理的图像,提出了基于方差粗分类的训练算法,也能有效地提高模型精度。对自然图像和SAR图像的去噪实验表明,采用粗分类训练算法的HMT去噪模型的去噪效果在客观指标上优于现有的HMT去噪模型。 展开更多
关键词 小波域隐markov树模型(hmt) 小波变换 图像去噪 粗分类
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双树复小波域隐Markov树模型降噪及在机械故障诊断中的应用 被引量:13
14
作者 苏文胜 王奉涛 +3 位作者 朱泓 张志新 李宏坤 郭正刚 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期47-52,共6页
提出一种基于双树复小波变换的隐Markov树模型的信号降噪方法,并将其成功应用于机械故障诊断中。机械设备的振动信号中不可避免地存在着噪声,使得微弱故障信息的提取一直是故障诊断的难点和热点。双树复小波变换具有近似平移不变性,而隐... 提出一种基于双树复小波变换的隐Markov树模型的信号降噪方法,并将其成功应用于机械故障诊断中。机械设备的振动信号中不可避免地存在着噪声,使得微弱故障信息的提取一直是故障诊断的难点和热点。双树复小波变换具有近似平移不变性,而隐Markov树模型能有效刻画小波系数间的相关性和非高斯性,两种优势的结合可以获得比常规软、硬阈值小波降噪法和小波域隐Markov树模型降噪法更好的降噪效果。它不仅能有效抑制高斯白噪声,还能够去除异常冲击干扰,仿真信号验证了这一点。对于实际滚动轴承信号,使用该方法同样可以获得满意的结果。 展开更多
关键词 双树复小波变换 隐马尔可夫树模型 降噪 故障诊断
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基于Contourlet域HMT模型的多尺度图像分割 被引量:22
15
作者 沙宇恒 丛琳 +1 位作者 孙强 焦李成 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期472-476,共5页
基于Contourlet系数分布统计特性,结合隐马尔可夫树(HMT)模型和贝叶斯准则提出一种新的图像分割算法.为了更有效保持Contourlet域不同尺度间的信息,提出一种新的加权邻域背景模型,给出了基于高斯混合模型的象素级分割算法和基于新的背... 基于Contourlet系数分布统计特性,结合隐马尔可夫树(HMT)模型和贝叶斯准则提出一种新的图像分割算法.为了更有效保持Contourlet域不同尺度间的信息,提出一种新的加权邻域背景模型,给出了基于高斯混合模型的象素级分割算法和基于新的背景模型的多尺度融合算法.分别选择合成纹理图像、航拍图像和SAR图像进行实验,并与小波域HMTseg方法进行比较以说明算法的有效性.对合成纹理图像给出错分概率作为评价参数.实验结果表明本文方法不但在边缘信息和方向信息保持上有明显改进,而且错分概率明显降低,对真实图像得到了理想的分割效果. 展开更多
关键词 图像分割 轮廓波 隐马尔可夫树模型 图像多尺度几何分析
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基于多相关HMT模型的DT CWT域数字水印算法 被引量:1
16
作者 王向阳 牛盼盼 +1 位作者 杨红颖 李丽 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期2857-2869,共13页
本文以双树复数小波变换(Dual-tree complex wavelet transform,DT CWT)及隐马尔科夫树(Hidden Markov tree,HMT)理论为基础,提出了一种基于Weibull向量HMT模型的DT CWT域数字音频盲水印算法.原始数字音频首先进行DT CWT,然后利用局部... 本文以双树复数小波变换(Dual-tree complex wavelet transform,DT CWT)及隐马尔科夫树(Hidden Markov tree,HMT)理论为基础,提出了一种基于Weibull向量HMT模型的DT CWT域数字音频盲水印算法.原始数字音频首先进行DT CWT,然后利用局部信息熵刻画音频内容特征并据此确定出重要DT CWT系数段,进而将水印信息乘性嵌入到重要DT CWT高频系数幅值内.水印检测时,首先根据DT CWT系数幅值的边缘分布及系数间的多种相关性(包括子带内、尺度间、分解树间等相关性),构造出Weibull混合向量HMT统计模型,并估计出其统计模型参数;然后,利用局部最大势能(Locally most powerful,LMP)检验理论构造出局部最优检测器(Locally optimum decoder,LOD)以盲提取水印信息.仿真实验结果表明,本文算法可以较好地获得不可感知性、鲁棒性、水印容量之间的良好平衡,其总体性能优于现有同类音频水印算法. 展开更多
关键词 音频水印 向量隐马尔科夫树 Weibull混合模型 局部信息熵 双树复数小波变换 局部最优检测器
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一种小波域HMT模型参数初始化方法 被引量:5
17
作者 汪西莉 刘芳 焦李成 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2003年第1期85-86,77,共3页
Wavelet transformation and hidden Markov model are used in wavelet-based HMT model for analyzing andprocessing images. Expected Maximization(EM) algorithm used in training model results in slow convergence. Thepersist... Wavelet transformation and hidden Markov model are used in wavelet-based HMT model for analyzing andprocessing images. Expected Maximization(EM) algorithm used in training model results in slow convergence. Thepersistence, exponential decay characteristics of wavelet coefficient are analyzed. A model parameter initializationmethod is proposed. This method provides reasonable initial model value, reduces training time greatly. Its applica-tion in image de-noising demonstrates is validity. 展开更多
关键词 小波域 hmt模型 参数初始化 图像去噪 图像处理 小波理论 信号分析
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基于子波域自适应融合HMTseg算法的遥感图像分割 被引量:8
18
作者 孙强 焦李成 侯彪 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期853-858,共6页
提出了一种具有自适应融合机制的HMTseg算法,用于遥感图像的分割.该算法充分利用图像子波系数尺度间的统计相关性,通过赋予各个尺度不同的背景权值,兼顾了粗尺度分割的区域一致性和细尺度分割的边界定位准确性,保持了图像各个同质区域... 提出了一种具有自适应融合机制的HMTseg算法,用于遥感图像的分割.该算法充分利用图像子波系数尺度间的统计相关性,通过赋予各个尺度不同的背景权值,兼顾了粗尺度分割的区域一致性和细尺度分割的边界定位准确性,保持了图像各个同质区域的主体轮廓,增强了辨别图像小目标的性能.航拍图像和合成孔径雷达图像的分割结果表明,该算法可以在分割的区域一致性和边界准确性之间做到较好的折中,提高遥感图像分割的性能. 展开更多
关键词 离散子波变换 隐马尔可夫树模型 图像分割 自适应权重 多尺度融合
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基于小波域三状态HMT模型的含噪图像增强 被引量:3
19
作者 常霞 焦李成 +2 位作者 贾建华 辛芳芳 万红林 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期1351-1358,共8页
针对含噪图像增强问题,提出一种基于小波域三状态隐马尔可夫树模型的方法,采用三状态的高斯混合模型逼近小波系数的分布,不需要设定精确的阈值,依据期望最大算法训练得到的每个系数所属状态的后验概率,将系数区分为噪声系数、弱边缘系... 针对含噪图像增强问题,提出一种基于小波域三状态隐马尔可夫树模型的方法,采用三状态的高斯混合模型逼近小波系数的分布,不需要设定精确的阈值,依据期望最大算法训练得到的每个系数所属状态的后验概率,将系数区分为噪声系数、弱边缘系数和强边缘系数,然后通过抑制噪声系数,增强细节特征系数来达到对含噪图像增强的目的,并引入循环平移策略避免人工失真.通过对含噪的标准图像和人脑核磁共振图像进行仿真实验,并与几种经典的图像增强方法作视觉上的对比和定量分析.实验结果表明,本文所提出的方法具有很好的鲁棒性,在突出了图像中更多的细节信息的同时,可以有效抑制噪声. 展开更多
关键词 图像处理 图像增强 小波变换 隐马尔可夫树模型
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基于Contourlet域HMT模型的图像融合 被引量:3
20
作者 刘战文 焦李成 +2 位作者 金海燕 沙宇恒 杨淑媛 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期433-438,共6页
针对小波域隐马尔可夫树融合速度较慢、方向信息少的缺点,提出了一种图像融合新算法.首先将待融合图像进行Contourlet分解得到低频系数和高频方向系数,低频系数采用模极小值的规则融合,高频方向系数经过Contourlet域隐马尔可夫树训练后... 针对小波域隐马尔可夫树融合速度较慢、方向信息少的缺点,提出了一种图像融合新算法.首先将待融合图像进行Contourlet分解得到低频系数和高频方向系数,低频系数采用模极小值的规则融合,高频方向系数经过Contourlet域隐马尔可夫树训练后求得边缘概率密度函数,与原系数相乘得到新的方向系数,然后采用局部内积的规则对高频系数融合.对融合后的系数进行逆Contourlet变换,从而得到融合后的图像.由于Contourlet域隐马尔可夫树模型在细尺度方面能够跨越几个相邻的方向子带,方向子带间具有与尺度相似的统计模式,因此该算法不仅能提高建模精度,而且能降低运算的复杂度(减少了参数数目).仿真实验表明,相比Contourlet和小波域同类算法,这种算法能够得到更加清晰光滑的融合图像;标准差、平均梯度、平均交叉熵等统计指标均比小波域隐马尔可夫树有显著改善,训练速度提高了17倍左右,且能够快速融合采用小波域隐马尔可夫树算法比较困难的图像. 展开更多
关键词 CONTOURLET域 隐马尔可夫树模型 边缘概率密度函数 图像融合
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