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联合均值滤波与泊松核双边滤波降噪算法研究

发布时间:2023-05-10 18:15
  针对均值滤波算法降噪精度低、降噪后图像信息丢失严重以及双边滤波在参数选择时不具有自适应性、噪声点检测不精确,容易将噪声放大等问题,同时为了能够抑制图像噪声并保持其边缘信息和细节信息,提出了一种结合均值滤波与基于泊松核改进的双边滤波图像降噪算法。首先利用均值滤波对噪声图像进行预处理,然后再由利用泊松核改进的双边滤波对预处理图像进行最终降噪,得出两种算法结合既可以有效地抑制噪声,同时又可以保护图像中的边缘细节。实验结果表明,与传统均值滤波以及均值滤波联合传统双边滤波算法相比,改进算法在降噪的同时,又能够保留细节信息,并能够提升图像预处理的显示效果,具有较高的实用价值。

【文章页数】:5 页

【文章目录】:
1 引言
2 相关算法分析
    2.1 均值滤波(mean filter, MF)算法
    2.2 传统双边滤波(bilateral filter,BF)
3 本文算法
    3.1 泊松核改进的双边滤波算法(Poisson bilateral filter,PF)
    3.2 算法步骤
4 实验结果与分析
    4.1 实验一
    4.2 实验二
5 结束语



本文编号:3813261

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