基于小波變換的紅外圖像去噪算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、近年來,紅外成像技術(shù)被廣泛應(yīng)用于很多領(lǐng)域,如:夜視成像、制導(dǎo)、跟蹤、醫(yī)療等方面。然而,由于紅外探測(cè)器的固有特性所產(chǎn)生的噪聲污染、對(duì)比度低、邊緣模糊等現(xiàn)象對(duì)紅外圖像造成了嚴(yán)重的影響。為了降低這類現(xiàn)象對(duì)紅外圖像的影響、改善圖像質(zhì)量,本論文引入了小波分析技術(shù)。由于小波變換具有時(shí)頻分析能力,它用時(shí)-頻域聯(lián)合表示信號(hào)的特征,并且它將二維信號(hào)分解到不同分辨率尺度,這一特性特別適合于圖像分析,并且通過小波變換重建后,被處理的圖像質(zhì)量能有效地提高,以及

2、準(zhǔn)確獲取我們需要的圖像信息。
   本論文主要對(duì)基于小波變換的紅外圖像去噪算法進(jìn)行了研究,介紹了小波變換的一些基礎(chǔ)理論;小波基函數(shù)的特性及選擇標(biāo)準(zhǔn);紅外圖像的噪聲分布特性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);詳細(xì)介紹了幾種經(jīng)典小波變換去噪方法,并對(duì)這三類方法進(jìn)行結(jié)果分析,通過仿真實(shí)驗(yàn)說明他們各自的優(yōu)缺點(diǎn)和適用條件;對(duì)小波閾值去噪方法中的幾個(gè)關(guān)鍵問題進(jìn)行了詳細(xì)討論,在最小均方誤差估計(jì)準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上選擇合適的小波基,然后對(duì)小波的閾值函數(shù)進(jìn)行改進(jìn)。
  

3、 基于小波變換的紅外圖像去噪方法有很多種,其中最常用的是小波閾值萎縮去噪法。傳統(tǒng)的去噪方法(硬、軟閾值函數(shù))被廣泛的應(yīng)用到實(shí)際中,并且去噪效果很好。由于硬閾值函數(shù)的不連續(xù)性導(dǎo)致信號(hào)在重構(gòu)之后容易出現(xiàn)偽吉布斯現(xiàn)象;而軟閾值函數(shù)雖然整體連續(xù)性好,但是小波系數(shù)的估計(jì)值與實(shí)際值之間總存在恒定的偏差,具有一定的局限性。鑒于此,本文對(duì)紅外圖像的噪聲分布特性進(jìn)行分析,根據(jù)小波基的特性及最小均方誤差估計(jì)準(zhǔn)則選擇合適的小波基函數(shù),在對(duì)比分析了各種去噪方法

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