数字图像处理第五章图像的噪声抑制课件.ppt
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1、第五章第五章 图像的噪声抑制图像的噪声抑制n所谓的图像噪声,是图像在摄取时或是所谓的图像噪声,是图像在摄取时或是传输时所受到的传输时所受到的随机干扰信号随机干扰信号。n常见的有常见的有椒盐噪声椒盐噪声和和高斯噪声高斯噪声。图像噪声的概念n椒盐噪声的特征椒盐噪声的特征:出现位置是随机的,但噪声的幅值是基本相同出现位置是随机的,但噪声的幅值是基本相同的。的。n高斯噪声的特征:高斯噪声的特征:出现在位置是一定的(每一点上),但噪声的出现在位置是一定的(每一点上),但噪声的幅值是随机的。幅值是随机的。图像噪声的概念n设计噪声抑制滤波器,在尽可能保持原设计噪声抑制滤波器,在尽可能保持原图信息的基础上,抑
2、制噪声。图信息的基础上,抑制噪声。n均值滤波器均值滤波器n中值滤波器中值滤波器n边界保持类滤波器边界保持类滤波器图像噪声的抑制方法均值滤波器 原理n在图像上,对在图像上,对待处理的像素待处理的像素给定一个模板,给定一个模板,该模板包括了其周围的邻近像素。将模板中该模板包括了其周围的邻近像素。将模板中的全体像素的的全体像素的均值均值来替代原来的像素值的方来替代原来的像素值的方法。法。以模块运算系数表示即:以模块运算系数表示即:12143122345768957688567891214312234576895768856789344456678C=6.6316C=5.5263均值滤波器 处理方法待
3、处理像素待处理像素示例示例边框保留不变的效果示例边框保留不变的效果示例均值滤波器的改进 加权均值滤波n均值滤波器的缺点是,会使图像变的模糊,原因均值滤波器的缺点是,会使图像变的模糊,原因是它对所有的点都是同等对待,在将噪声点分摊是它对所有的点都是同等对待,在将噪声点分摊的同时,将景物的边界点也分摊了。的同时,将景物的边界点也分摊了。n为了改善效果,就可采用加权平均的方式来构造为了改善效果,就可采用加权平均的方式来构造滤波器。滤波器。均值滤波器的改进 加权均值滤波n 如下,是几个典型的加权平均滤波器。如下,是几个典型的加权平均滤波器。示例示例示例示例示例示例示例示例中值滤波器 问题的提出n虽然均
4、值滤波器对噪声有抑制作用,但同时会虽然均值滤波器对噪声有抑制作用,但同时会使图像变得模糊。即使是加权均值滤波,改善使图像变得模糊。即使是加权均值滤波,改善的效果也是有限的。的效果也是有限的。n为了有效地改善这一状况,必须改换滤波器的为了有效地改善这一状况,必须改换滤波器的设计思路,中值滤波就是一种有效的方法。设计思路,中值滤波就是一种有效的方法。中值滤波器 设计思想n因为噪声(如椒盐噪声)的出现,使该点像素比因为噪声(如椒盐噪声)的出现,使该点像素比周围的像素亮(暗)许多。周围的像素亮(暗)许多。n如果在某个模板中,对像素进行由小到大排列的如果在某个模板中,对像素进行由小到大排列的重新排列,那
5、么最亮的或者是最暗的点一定被排重新排列,那么最亮的或者是最暗的点一定被排在两侧。在两侧。n取模板中排在中间位置上的像素的灰度值替代待取模板中排在中间位置上的像素的灰度值替代待处理像素的值,就可以达到滤除噪声的目的。处理像素的值,就可以达到滤除噪声的目的。中值滤波器 原理示例数值排序数值排序m-2m-1mm+1m+2610258mm+1m-2m+2m-1610258266中值滤波器 处理示例例:模板是一个1*5大小的一维模板。原图像为:2 2 6 2 1 2 4 4 4 2 4 处理后为:2 2(1,2,2,2,6)2(1,2,2,2,6)2(1,2,2,4,6)2 2 4 4 4 4 4(2,
6、4,4)中值滤波器 滤波处理方法n与均值滤波类似,做与均值滤波类似,做3*33*3的模板,对的模板,对9 9个数排个数排序,取第序,取第5 5个数替代原来的像素值。个数替代原来的像素值。中值滤波器 例题12143122345768957688567891214312234576895768856789234566678C=6.6316C=5.5263示例示例中值滤波器与均值滤波器的比较n对于对于椒盐噪声椒盐噪声,中值滤波效果比均值滤,中值滤波效果比均值滤波效果好。波效果好。中值滤波器与均值滤波器的比较n原因:原因:n椒盐噪声是幅值近似相等但随机分布在不椒盐噪声是幅值近似相等但随机分布在不同位置
7、上,图像中同位置上,图像中有干净点也有污染点有干净点也有污染点。n中值滤波中值滤波是选择适当的点来替代污染点的是选择适当的点来替代污染点的值,所以处理效果好。值,所以处理效果好。n因为噪声的均值不为因为噪声的均值不为0 0,所以,所以均值滤波均值滤波不能不能很好地去除噪声点。很好地去除噪声点。中值滤波器与均值滤波器的比较n对于对于高斯噪声高斯噪声,均值滤波效果比均值滤,均值滤波效果比均值滤波效果好。波效果好。中值滤波器与均值滤波器的比较n原因:原因:n高斯噪声是幅值近似正态分布,但高斯噪声是幅值近似正态分布,但分布在每点分布在每点像像素上。素上。n因为图像中的每点都是污染点,所以因为图像中的每
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- 数字图像 处理 第五 图像 噪声 抑制 课件
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