基于变分和偏微分方程的图像去噪方法研究

基于变分和偏微分方程的图像去噪方法研究

论文摘要

图像去噪问题是数字图像处理领域中面临的最基本的问题之一,是后续图像处理的基础,有着广泛的理论和实际意义。基于偏微分方程的图像去噪方法,自从20世纪90年代以来,就有了很大的发展。相比传统的图像去噪方法,基于偏微分方程的图像去噪方法有很强的理论基础,且其算法高速、准确稳定。本文首先介绍了图像去噪的意义,对噪声的数学模型进行阐述,并介绍了图像处理的一般方法。本文采用的去噪方法是基于变分和偏微分方程的图像去噪方法,因而首先介绍了变分法的相关基础知识,给出了ROF去噪模型的详细分析,并进行数值计算,发现ROF模型的缺点,即容易产生阶梯效应。本文的改进体现在两个方面:一是改进了四阶偏微分方程图像去噪模型的扩散系数。通过介绍能去除阶梯效应的四阶偏微分方程图像去噪模型,对其进行分析,并给出数值计算结果,发现存在的问题是容易产生斑点。针对斑点的产生进行分析,从而提出两种新的扩散系数,能去除斑点,数值仿真表明,两种系数都表现出了很好的性能,运行时间都比原来的YK模型要快,且峰值信噪比有了一定的提高。二是结合ROF模型和改进的YK模型的优点,提出了将ROF模型和高阶偏微分方程组合的新模型。通过对新模型进行分析和仿真,得出结论:当新模型的采取变分法和提出的新的扩散系数二进行组合的时候,运行速度快,且图像的峰值信噪比有了一定的提高。两种方法的组合模型是一种是成功的去噪方法。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 图像去噪的意义
  • 1.2 噪声的分类
  • 1.3 传统图像去噪方法介绍
  • 1.4 基于偏微分方程的图像去噪方法的发展
  • 1.5 本文的章节安排
  • 第2章 全变分图像去噪
  • 2.1 变分法基础
  • 2.1.1 变分法基本引理
  • 2.1.2 变分法相关定义
  • 2.1.3 最简泛函的变分与极值的必要条件及其欧拉方程
  • 2.2 有界变差函数基本理论
  • 2.2.1 有界变差函数空间定义
  • 2.2.2 有界变差函数空间的重要性质
  • 2.3 全变分法图像去噪模型
  • 2.3.1 模型建立
  • 2.3.2 模型分析
  • 2.4 数值算法设计
  • 2.5 数值计算结果及分析
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 改进的四阶偏微分方程图像去噪模型
  • 3.1 四阶偏微分方程图像去噪模型
  • 3.1.1 YK 模型
  • 3.1.2 YK 模型数值算法设计
  • 3.1.3 对YK 模型进行分析
  • 3.2 对YK 模型扩散系数的两种改进
  • 3.3 组合全变分模型和改进的四阶偏微分方程模型
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 实验模拟及结果分析
  • 4.1 图像去噪质量评价标准
  • 4.2 YK 模型及改进的YK 模型图像去噪效果对比
  • 4.3 组合全变分模型和改进的四阶偏微分方程的去噪实验
  • 4.3.1 组合模型算法设计
  • 4.3.2 组合模型实验结果
  • 4.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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