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专利号: 2021101366157
申请人: 南京信息工程大学
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2026-06-16
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种基于自适应分块旋转滤波的图像去噪方法,其特征在于,采用自适应分块获得图像子块最佳的实际方向,根据所述实际方向对各个图像块采用旋转奇异值分解去噪,通过矩阵泛数意义下取能量最小自适应确定重构所需的奇异值个数,包括步骤如下:(1)对含有高斯白噪声的图像进行粗分割,得到一级子块图像;

(2)对一级子块图像进行细分割,得到具有唯一主方向直线的二级子块图像;

(3)根据二级子块图像中的直线角度θ旋转每个二级子块图像至水平或竖直方向;

(4)对每个旋转后的二级子块图像进行奇异值分解,并使用奇异值分解的低秩逼近来获得每个去噪的二级子块图像;

(5)将去噪后的各个图像块进行重组得到最终的去噪图像。

2.根据权利要求1所述的基于自适应分块旋转滤波的图像去噪方法,其特征在于,所述步骤(1)中,具体包括如下步骤:(101)利用Canny边缘检测算子和ZS细化检测含噪图像的边缘线条;

(102)利用霍夫变换与最小二乘法进行边缘线条的直线拟合。

3.根据权利要求1所述的基于自适应分块旋转滤波的图像去噪方法,其特征在,所述步骤(2)中,具体包括如下步骤:(201)设定拟合出的直线在二值图中的像素值,根据邻域像素值比较,检测一级子块图像中直线的端点和交叉点及其坐标;

(202)根据直线端点和交叉点的坐标,对一级子块图像进行进一步细分割,得到多个不同尺寸的二级图像子块;

(203)根据二级图像子块中直线端点和交叉点的坐标,计算出直线的长度和角度θ。

4.根据权利要求1所述的基于自适应分块旋转滤波的图像去噪方法,其特征在于,所述步骤(4)中,具体包括如下步骤:(401)对每个旋转后的二级子块图像进行奇异值分解;

(402)重构去噪图像;

(403)重构最小能量函数;

(404)将每个二级子块图像的近似值逆转θ度至对应的原噪声子块的原始方向;

(405)截取在原图像填充的部分,恢复出去噪的二级图像子块。