基于稀疏表示ccd噪声估计及滤除

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时间:2018-10-14

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2、磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名:导师签名:签字日期:年月日签字日期:年月日摘要电荷耦合器件(Charge-coupledDevice,CCD),作为数码相机的核心器件,在成像过程中会产生复杂的噪声。这种噪声并不是简单的加性高斯白噪声(AdditiveGaussianWhiteNoise,AWGN),而是一种严重依赖于信号强度的噪声(Signal-dependentNoise,SDN)。获知CCD的噪声水平不仅可以用来评价图像传感器的质量,还可以用来调整许多计算机视觉算法的参数,因此准确估计CCD的噪声水平函数具有重要意义。常见的噪声估计算法都是针对高斯白噪声

3、设计,对于这种依赖于信号的噪声并不适用。因此本文提出了一种基于稀疏表示的CCD噪声估计方法,其中需要计算三个要素:用于稀疏表示的字典、噪声估计的样本点以及样本点的可信度。对于稀疏表示字典,本文先根据现实世界中CCD类型和噪声强度计算出一个噪声水平函数库,再对其做PCA分析得到。而样本点及其可信度可以分别通过从空间域和DCT域的方法得到。在空间域中,本文是先利用图像结构分析器搜索图像中的光滑块,然后再对这些图像块按照彩色滤镜矩阵的排列方式进行采样,最后计算出样本点。而每一个样本点的可信度是由相关图像块的光滑程度决定。而在变换域中,由于得到的样本点准确度较高,因此可以忽略可信度的计算,只估计噪

4、声样本点。本节先对抽样后的光滑图像进行DCT变换,然后再利用高频系数的方差来计算噪声估计的样本点。在得到了稀疏表示的字典、噪声估计样本点和样本点可信度,根据稀疏表示的理论,就可以准确重构出CCD的噪声水平曲线。利用重构出来的噪声函数,我们又对CCD噪声进行了降噪的研究,提出了一种基于噪声估计和三维DCT变换的CCD图像的去噪方法。大量实验证明,我们提出的噪声估计方法对于平滑或者高纹理的图像,都可以准确地重构出噪声水平曲线,而去噪效果更是可以媲美目前去噪效果最好的Non-localMeans(NLM)和BM3D算法。关键词:CCD信号相关噪声稀疏表示噪声估计三维DCT图像去噪ABSTRACT

5、Charge-coupledDevice(CCD),thecorecomponentofadigitalcamera,willproducecomplicatednoise,whichisnotthesimpleadditiveGaussianwhitenoise(AWGN),butakindofsignal-dependentnoise(SDN).UnderstandingCCDnoisecharacteristicsarenotonlyimportantforthequalityassessmentofimagesensors,butalsousefultoadjustparamete

6、rsofmanycomputervisionalgorithms.Therefore,itisquitesignificantforustorecoverthenoiselevelfunction(NLF)accurately.MostexistednoiseestimationalgorithmsassumethatnoiseconformstoAWGNmodel,whichcannotperformwellforthesignal-dependentnoise.Therefore,weproposeanewmethodbasedonsparserepresentationinthisp

7、aper,whichneedstoobtainthreeelements:adictionary,noiseestimationsamplesandtheirconfidences.Firstly,wetrainadictionaryusedforsparserepresentationbyperformingprincipalcomponentanalysis(PCA)onadatabase,whichiscalcul

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