图像复原基本方法的研究毕业论文文档格式.docx
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ofImageRestoration
Abstract
Imageisthefoundationofhumanvisual,andgivesapersontheeffectsofconcreteandintuitive.Thedigitalimagesincludingtwostepsofthesamplingandquantification.Digitalimageprocessingistotransformtheimageintoadigitalformat,andusethe忽略putertoprocessanddealwithitatthesametime.
Imagerestorationisaveryimportantissueinimageprocessing,andisofgreatsignificancetoimproveimagequality.Thekeytosolvetheproblemistoestablishcorrespondingmathematicalmodelofimagedegradationprocess,andthenobtaintheimagerestorationmodelbysolvingtheinverseproblemandgetareasonableestimationoftheoriginalimage.
Thispaperfocusesonthecausesoftheimagedegradation,theclassificationofimagerestorationtechnologyandsomemethodsofimagerestorationwhicharewidelyusednow,thenintroduceWienerfiltering,Regularfiltering,LRalgorithmandblind-convolution,andmakeaprocessofsimulationand忽略parisonofthefourmethodsofimagerestorationthroughthesoftwareMatlabfinally.
Keywords ImageDegradation ImageRestoration WienerFilteringRegularFilteringLRAlgorithmBlind-convolution
Matlab
本科毕业设计说明书(论文) 第Ⅰ页 共Ⅰ页
目 次
1绪论 1
1.1图像复原的来源和发展 1
1.2图像复原的基本思想 2
1.3图像复原的应用 2
1.4图像复原方法的分类 2
1.5图像复原的主要方法 2
1.6本课题研究的内容 3
2图像复原方法概述 4
2.1图像复原的核心理论 4
2.2图像质量的客观评价 7
2.3Matlab在图像复原中的应用 7
2.4本章小结 9
3几种较经典的复原方法介绍 10
3.1维纳滤波 10
3.2正则滤波法 11
3.3Lucy-Richardson算法 11
3.4盲去卷积 12
3.5本章小结 12
4Matlab仿真 13
4.1维纳滤波和正则滤波的仿真 13
4.2LR算法和盲去卷积的仿真 16
4.3常用图像复原方法的比较 21
4.4本章小结 21
5盲去卷积 23
5.1盲去卷积的设计思想及流程图 23
5.2盲去卷积对灰度噪声图像的复原仿真 23
5.3盲去卷积对彩色噪声图像的复原仿真 25
5.4本章小结 27
结论 28
致谢 错误!
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参考文献 29
本科毕业设计说明书(论文)
第 页 共30页
2
1绪论
复原的目的是在预定义的意义上改善给定的图像。
复原通过使用退化现象的先验知识试图重建或恢复一幅退化的图像。
因此,复原技术趋向于将退化模型化并用相反的处理来恢复原图像。
1.1图像复原的来源和发展
在获取图像的过程中,由于光学系统的像差、光学成像的衍射、成像系统的的非线性畸变、记录介质的非线性、成像过程的相对运动、环境随机噪声等影响,会使观测图像和真实图像之间不可避免的存在偏差和失真。
这种图像质量下降的情况在实际应用中都会遇到,如宇航卫星、航空测绘、遥感、天文学中所得的图片。
由于大气湍流、光学系统的像差以及摄像机与物体间的相对运动会使图像降质;
X射线成像系统由于X射线散布会使医学上所得的照片分辨率和对比度下降;
电子透镜的球面像差往往会降低电子显微照片的质量等等[1]。
通常,称由于这些因素引起的质量下降为图像退化。
图像退化的典型表现是图像出现模糊、失真,出现附加噪声等。
由于图像的退化,在图像接受端显示的图像已不再是传输的原始图像,图像效果明显变差。
为此,必须对退化的图像进行处理,才能恢复出真实的原始图像,这一过程就称为图像复原。
图像复原是一种改善图像质量的处理技术,是图像处理研究领域中的热点问题,与图像增强等其他基本图像处理技术类似,也是以获取视觉质量某种程度的改善为目的,所不同的是图像复原过程实际上是一个估计过程,需要根据某些特定的图像退化模型,对退化图像进行复原。
简言之,图像复原的处理过程就是对退化图像品质的提升,并通过图像品质的提升来达到图像在视觉上的改善[2]。
早期的图像复原是利用光学的方法对失真的观测图像进行校正,而数字图像复原技术最早则是从对天文观测图像的后期处理中逐步发展起来的[3]。
其中一个成功例子是NASA的喷气推进实验室在1964年用计算机处理有关月球的照片。
照片是在空间飞行器上用电视摄像机拍摄的,图像的复原包括消除干扰和噪声,校正几何失真和对比度损失以及反卷积。
另一个典型的例子是对肯尼迪遇刺事件现场照片的处理。
由于事发突然,照片是在相机移动过程中拍摄的,图像复原的主要目的就是消除移动造成的失真。
随着数字信号处理和图像处理的发展,新的复原算法不断出现,在应用中可以根据具体情况加以选择。
1.2图像复原的基本思想
[4]
图像复原试图利用退化图像的某种先验知识来重建或复原被退化的图像,因此图像复原可以看成图像退化的逆过程,是将图像退化的过程加以估计,建立退化的数学模型后,补偿退化过程造成的失真,以便获得未经干扰退化的原始图像或原始图像的最优估值,从而改善图像质量。
1.3图像复原的应用
在天文成像领域中,地面上的成像系统由于受到射线以及大气的影响,会造成图像的退化。
在太空的成像系统中,由于宇宙飞船的速度远远快于相机快门的速度,也会造成运动模糊。
此外噪声的影响也不可忽略。
因此,必须对所得到的图像进行处理尽可能恢复原本的面目,才能提取更多有用的信息。
在医学领域,图像复原被用来滤除X光照片上的颗粒噪声和去除核磁共振成像上的加性噪声。
另一个正在发展的领域是定量放射自显影,用以提高其分辨率。
在军事公安领域,如巡航导弹地形识别,测试雷达的地形侦察,指纹自动识别,手迹、印章、人像的鉴定识别,过期档案文字的识别等[5]。
在图像及视频编码领域,随着高敛低速图像编码技术的发展,人为图像缺陷如方块效应的解决必须采用图像复原技术等。
其他领域,随着宽带通信技术的发展,电视电话、远程诊断等都进入我们的生活,而所有的这些技术都高度依赖于图像质量。
1.4图像复原方法的分类
图像复原算法有线性和非线性两类。
线性算法通过对图像进行逆滤波来实现反卷积,这类方法方便快捷,无需循环或迭代,能够直接得到反卷积结果,然而,它有一些局限性,比如无法保证图像的非负性。
而非线性方法通过连续的迭代过程不断提高复原质量,直到满足预先设定的终止条件,结果往往令人满意。
但是迭代程序导致计算量很大,图像复原时耗较长,有时甚至需要几个小时。
所以实际应用中还需要对两种处理方法综合考虑,进行选择[6]。
1.5图像复原的主要方法
1.5.1维纳滤波法
维纳滤波法是由Wiener首先提出的,应用于一维信号处理,取得了很好的效果。
之后,维纳滤波法被用于二维信号处理,也取得了不错的效果,尤其在图像复原领域,
8
由于维纳滤波计算量小,复原效果好,从而得到了广泛的应用和发展。
1.5.2正则滤波法
另一个容易实现线性复原的方法称为约束的最小二乘方滤波,在IPT中称为正则滤波,并且通过函数deconvreg来实现。
1.5.3Lucy-Richardson算法
LR算法是一种迭代非线性复原算法,它是从最大似然公式印出来的,图像用泊松分布加以模型化的。
1.5.4盲去卷积
在图像复原过程中,最困难的问题之一是,如何获得PSF的恰当估计。
那些不以
[7]
PSF为基础的图像复原方法统称为盲去卷积。
它以MLE为基础的,即一种用被随机噪声所干扰的量进行估计的最优化策略。
1.6本课题研究的内容
图像复原技术在实际生活中有着很广泛的应用。
常用的几种图像复原方法,如维纳滤波法、正则滤波法、LR算法、盲去卷积等,它们都有自己的特点,也都能满足一定条件下对退化图像的处理,但是并不清楚哪种算法是最实用的。
本课题将对各种算法进行深入分析并通过MATLAB仿真实验,观察对模糊和噪声图像的复原结果来解答这个问题,得到的结果对人们的图像复原技术方法的选取会有很大的帮助。
本文第二章对图像复原方法进行了深入的介绍,详细介绍了其核心理论及Matlab
在图像复原技术中的应用。
本文第三章从理论上简单介绍了常用的几种图像复原方法:
维纳滤波、正则滤波、
LR算法、盲去卷积。
本文第四章利用Matlab软件对介绍的图像复原方法进行了两组仿真,分别是维纳滤波和正则滤波、LR算法和盲去卷积,并在该章的最后比较了这四种复原方法的特点。
本文第五章对盲去卷积进行了介绍,并利用该算法对灰度噪声图像和彩色噪声图像进行了仿真。
从全文结构上看,第二、三章介绍了常用的图像
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