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在小波分解的基础上,将小波系数绝对值与局部能量二个激活度量相结合,提出了一种新的小波图像融合算法.根据二幅源图像在同一分解层及同一方向上相同位置的小波系数绝对值之间和局部能量之间出现的4种不同组态,采取选择和加权平均方法确定融合图像的小波系数.实验结果表明新算法具有较好的融合效果. 相似文献
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基于线性混合小波基的图像去噪 总被引:2,自引:0,他引:2
单小波基由于时频特性难以与复杂的图像特征相匹配,限制了小波闽值算法在图像去噪效果上的进一步提高.提出了一种基于线性混合小波基的图像去噪方法,将多个不同特性的正交小波基进行线性混合构成一个新的小波基,用该混合小波基对图像进行分解后再通过阈值处理实现去噪.调节混合系数,可使混合小波基的时频特性与图像特征相匹配,从而提高小波阈值去噪效果.实验结果表明,该方法去噪效果优于参与混合的各单小波基去噪效果,其峰值信噪比(PSNR)最大可提高3.5 dB. 相似文献
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多聚焦图像融合的最佳小波分解层研究 总被引:16,自引:1,他引:15
小波变换应用于多聚焦图像融合时分解层数的选取是一个关键问题。根据区域标准偏差最小准则对小波变换后的高、低频图像分别进行融合。利用峰值信噪比、偏差度、熵等标准对融合结果进行评价。对比实验结果表明,多聚焦图像融合的最佳小波分解层数为5层。 相似文献
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针对可视电话、视频电视会议等领域经常出现的视频头肩序列图像,提出了一种面向人脸检屿跟踪的视频分级小波编码方法,在极低比特率下,解码端仍能获得视觉质量较好的恢复序列图像。 相似文献
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基于小波分析的织物疵点视觉检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
采用了二维离散小波变换对织物图像进行处理,根据小波变换后高、低频分量的特点,提取分解子图像特征值,送入BP神经网络进行识别,从而实现织物疵点的检测. 相似文献
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基于小波变换和均值滤波的图像去噪方法 总被引:4,自引:1,他引:3
将小波变换和均值滤波相结合提出了一种有效的图像去噪方法,先将含噪图像进行小波分解,获得不同频带的子图像.将低频近似图像保持不变,对水平、垂直和对角三个方向高频细节图像根据其特性采用三种不同形状的模板进行均值滤波,最后将低频近似图像与三个均值滤波后高频细节图像合成得到去噪后的图像.实验结果表明,该方法在降低了图像噪声的同时又尽可能地保留图像的细节,其去噪效果优于单一小波阈值法和均值滤波法. 相似文献