非局部平均方法對椒鹽噪聲圖像濾波算法
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標簽:圖像濾波(6796)
針對非局部平均(NLM)方法對椒鹽噪聲圖像濾波效果較差的問題,通過引入噪聲檢測結果擴展NLM方法去除圖像中椒鹽噪聲。在噪聲檢測階段,利用圖像的兩個極值Lmin和Lmax把圖像像素點分為非噪聲點和噪聲點。在濾波階段,非噪聲點的灰度值保持不變。對于噪聲點,如果以該噪聲點為中心的自適應濾波窗口內均為噪聲點,則認為該噪聲點位于圖像自身灰度值為Lmin或Lmax的區域內,使用兩個極值的統計結果進行恢復。否則,采用改進的NLM方法濾除噪聲。構造聯合噪聲檢測模板避免噪聲點對相似權計算的干擾,噪聲點的恢復值由非噪聲點的灰度值加權平均得到。此外,采用迭代濾波策略對高密度噪聲圖像噪聲點進行恢復。相關去噪實驗結果證實了算法去噪的有效性,不足之處是算法的時間復雜度較高。
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