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基于加权空间离群点度量的随机脉冲噪声降噪算法

         

摘要

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.

著录项

  • 来源
    《计算机应用》 |2016年第10期|2826-2831|共6页
  • 作者

    杨昊; 陈雷霆; 邱航;

  • 作者单位

    电子科技大学计算机科学与工程学院;

    成都611731;

    数字媒体技术四川省重点实验室;

    成都611731;

    电子科技大学计算机科学与工程学院;

    成都611731;

    数字媒体技术四川省重点实验室;

    成都611731;

    电子科技大学计算机科学与工程学院;

    成都611731;

    数字媒体技术四川省重点实验室;

    成都611731;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP391.41;
  • 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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