基于椭圆方向窗的非下采样Contourlet域图像去噪算法
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    利用非下采样Contourlet变换的平移不变性和多方向选择性,考虑非下采样Contourlet域内子带能量聚集的各异性,在不同尺度、不同方向的子带内,采用不同的椭圆方向窗对窗中心系数进行基于NeighShrink算法的估计。估计时各子带所用椭圆方向窗的主轴方向与图像能量聚集方向一致,椭圆方向窗的长、短轴之比与该尺度下非下采样Contourlet基函数的支撑区间相匹配,椭圆方向窗的最佳大小和该窗内的最佳阈值通过最小化Stein的无偏风险估计获得。试验结果表明,用该椭圆方向窗在能量聚集处能够实现对高频子带系数的最佳估计,在去除噪声的同时尽可能多地保留图像的边缘细节,提高恢复图像的信噪比。

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引用本文

金彩虹.基于椭圆方向窗的非下采样Contourlet域图像去噪算法[J].河海大学学报(自然科学版),2013,41(4):371-376.(.[J]. Journal of Hohai University (Natural Sciences),2013,41(4):371-376.(in Chinese))

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  • 最后修改日期:2013-07-13
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  • 在线发布日期: 2015-07-17
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