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题名基于加权空间离群点度量的随机脉冲噪声降噪算法
被引量:2
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作者
杨昊
陈雷霆
邱航
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机构
电子科技大学计算机科学与工程学院
数字媒体技术四川省重点实验室
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出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2016年第10期2826-2831,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61202255)
教育部广东省产学研重大专项(2012A090300001)~~
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文摘
针对排序统计类降噪算法在随机脉冲噪声(RVIN)图像降噪过程中,对图像边缘和细节部分噪声识别不够准确以及恢复比较模糊的问题,提出了基于加权空间离群点度量(SLOM)的脉冲噪声降噪算法WSLOM-EPR。该算法以优化的空间距离差为基础,引入图像邻域均值和标准差,建立反映局部边缘细节特征的噪声检测方法,提高边缘细节处噪声的识别精度;然后以精确检测结果为基础,优化保边正则(EPR)函数,提高算法的执行效率,并增强算法保留边缘细节的能力。仿真结果显示,WSLOM-EPR算法在40%到60%噪声密度下对噪声点的误检和漏检综合表现优于对比算法,且能在两者之间保持一个较好的平衡;降噪后的峰值信噪比(PSNR)好于对比算法中的大多数情况,且边缘细节在视觉上更加清晰连续。结果表明WSLOM-EPR算法提高了噪声检测精度,有效地保持了恢复图像的边缘细节信息。
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关键词
随机脉冲噪声
空间离群点度量
局部统计
保边正则
降噪
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Keywords
Random-valued Impulse Noise (RVIN)
Spatial Local Outlier Measure (SLOM)
local statistics
Edge-Preserving Regularization (EPR)
denoising
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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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