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      一種改進(jìn)的加權(quán)濾波去噪算法

      2013-10-27 01:31:54呂振偉
      關(guān)鍵詞:閥值鄰域均值

      呂振偉

      (太原大學(xué) 基礎(chǔ)部,山西 太原 030032)

      0 引言

      圖像在生成和傳輸過程中,經(jīng)常會(huì)受到各種噪聲的干擾,嚴(yán)重的影響了圖像的視覺效果。因此去除噪聲成為一個(gè)極為重要的技術(shù)問題,目前,均值濾波方法和中值濾波算法是最常用的兩種濾波方法。它們對(duì)不同的噪聲有不同的去噪特性,如均值濾波算法對(duì)細(xì)線噪聲有很好的去噪效果,而對(duì)脈沖噪聲的去噪能力確很差,而中值濾波對(duì)脈沖噪聲的去噪聲效果很好,而對(duì)細(xì)線噪聲及噪聲嚴(yán)重時(shí)去噪效果很差。為了解決這一問題,多年來人們一直致力于單一濾波器的改進(jìn),并取得了明顯的效果。如文獻(xiàn)[1]中利用圖像的鄰域信息去噪,而對(duì)圖像細(xì)節(jié)不是保存的不是很好。文獻(xiàn)[2]中對(duì)中值濾波器改為了自適應(yīng)中值濾波,濾波效果較好,但是算法復(fù)雜,計(jì)算量大。文獻(xiàn)[3]中也是用混合濾波器濾波,但不易實(shí)現(xiàn),而且當(dāng)噪聲嚴(yán)重時(shí)容易誤判?;诖?,本文提出了一種自適應(yīng)混合加權(quán)濾波算法,該算法首先對(duì)象素進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)出噪聲和圖像象素,保留圖像象素對(duì)噪聲進(jìn)一步檢測(cè)區(qū)分出脈沖噪聲和細(xì)線噪聲。最后對(duì)脈沖噪聲和細(xì)線噪聲分別用加權(quán)中值濾波算法和模糊加權(quán)均值濾波算法濾波,與其它算法相比,本文的算法對(duì)噪聲的判斷更為準(zhǔn)確,濾波方式更加合理,對(duì)圖像細(xì)節(jié)保留較好,具有更好的濾波性能。

      1 噪聲的檢測(cè)

      我們用改進(jìn)的噪聲檢測(cè)方法進(jìn)行檢測(cè)。用3×3的檢測(cè)窗口滑過圖像的每一個(gè)像素,設(shè)圖像中一點(diǎn)(i,j)為待檢測(cè)像素,其灰度值為 x(i,j),在(i,j)的上下左右四個(gè)方向定義四個(gè)鄰域,分別用A1,A2,A3,A4表示各個(gè)鄰域的均值。

      圖1 鄰域四周的均值

      其中Tb表示閥值基值,其值為(0,255),可根據(jù)試驗(yàn)效果人為的調(diào)整大小。閥值T(i,j)與Ai的函數(shù)關(guān)系如圖:

      圖2 閥值與的函數(shù)關(guān)系

      確定了閥值之后,則進(jìn)行判斷中心像素灰度值與周圍四個(gè)鄰域灰度值的差的絕對(duì)值小于閥值時(shí),即 x(i,j)滿足

      則x(i,j)點(diǎn)可能為噪聲,需做進(jìn)一步檢測(cè)。取一值σ(σ可根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果選取),且σ>0,當(dāng)x(i,j)>σ 或 x(i,j)<255 - σ 時(shí),即可斷定 x(i,j)為噪聲。至此,已把檢測(cè)窗口內(nèi)的元素分為噪聲和像素。

      2 去除噪聲

      我們用改進(jìn)的濾波方法進(jìn)行濾波。首先選擇常用的4種濾波窗口,對(duì)線性窗口進(jìn)行加權(quán)組合。

      圖3 中值濾波的四個(gè)窗口

      3 實(shí)驗(yàn)仿真

      圖a 原圖

      圖b 加了0.75的噪聲圖

      圖c 中值濾波后的圖像

      圖d 均值濾波后的圖像

      圖e 自適應(yīng)濾波后的圖像

      圖f 本文濾波后的圖像

      表1 實(shí)驗(yàn)比較的均方誤差MSE和峰值信噪比PSNR

      4 小結(jié)

      以上是各種方法的濾波結(jié)果,從視覺上可以看出本文的濾波效果較令人滿意。表1是對(duì)噪聲密度0.75時(shí)的檢測(cè)結(jié)果,在試驗(yàn)中我們得出取δ=10到40之間的數(shù),而Tb=190到256之間的數(shù),試驗(yàn)效果比較好。從表中的數(shù)據(jù)可以看出,傳統(tǒng)中值濾波,傳統(tǒng)均值濾波對(duì)混合噪聲的檢測(cè)力度不好,誤檢率和漏檢率也高,而本文的濾波方法的峰值信噪比要高于其它的方法,均方誤差小于其它的方法,可見本文的濾波方法較好于其它的濾波方法。

      [1]金順哲,談新權(quán).圖像脈沖噪聲的模糊檢測(cè)與消除[J].通信技術(shù),2000,3(11).

      [2]盧晶晶,方中華,孫勝利.一種自適應(yīng)的加權(quán)均值濾波器[J].傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2005,48(4).

      [3]關(guān)新平,趙立興,唐英干.圖像去噪混合濾波方法[J].中國圖像圖形學(xué)報(bào),2003,10(3).

      [4]陳曉童,王保平.一種新型的圖像去噪濾波器[J].河北理工學(xué)院學(xué)報(bào),2003,25(2).

      [5]倪臣敏,陳孝春.一種改進(jìn)的自適應(yīng)中值濾波算法[J].中國圖像圖形學(xué)報(bào),2006,11(5).

      [6]韓曉微,范立南,徐心和.一種基于脈沖噪聲檢測(cè)的圖像均值濾波方法[J].計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用,2004(2).

      [7]Sun T,Ncuvo Y.Detail.Preserving median based filters in image processing[J].Pattern Rccognit Lett,1994(15).

      [8]W.Y.Han ,J.C.Lin.Minimum - maxmum exclusive meamfilter to remove impulse noise from highly corrupted image[J].Electron Lett,1997(33).

      [9]C.S.Lee,Y.H.Kno,P.T.Yu.Weighted fuzzy mean filter for image processing[J].Fuzzy Sets Syst,1997(15).

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