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    一種新的基于NIG模型的四元數(shù)小波圖像去噪方法

    2017-03-23 05:45:22芳,劉衛(wèi)
    紅外技術(shù) 2017年10期
    關(guān)鍵詞:子帶高斯小波

    朱 芳,劉 衛(wèi)

    ?

    一種新的基于NIG模型的四元數(shù)小波圖像去噪方法

    朱 芳1,劉 衛(wèi)2

    (1. 安徽新華學(xué)院通識(shí)教育學(xué)院,安徽 合肥 230088;2. 中國(guó)科學(xué)院合肥智能機(jī)械研究所,安徽 合肥 230031)

    基于正態(tài)逆高斯模型和快速雙邊濾波,本文在四元數(shù)小波變換域提出一種新的圖像去噪算法。首先將噪聲圖像進(jìn)行四元數(shù)小波變換分解,其次應(yīng)用快速雙邊濾波算法處理低頻子帶,高頻子帶采用正態(tài)逆高斯模型對(duì)其進(jìn)行建模,并結(jié)合最大后驗(yàn)概率估計(jì)準(zhǔn)則推導(dǎo)出相應(yīng)的閾值函數(shù),最后結(jié)合最優(yōu)線性插值得到的閾值算法實(shí)現(xiàn)圖像去噪。對(duì)提出的算法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)仿真,通過(guò)與已有優(yōu)秀去噪算法比較,結(jié)果顯示本文方法取得了不錯(cuò)的視覺(jué)效果,且在峰值信噪比和平均結(jié)構(gòu)相似性上都得到一定的提高。

    四元數(shù)小波變換;雙邊濾波;正態(tài)逆高斯模型;最大后驗(yàn)概率估計(jì);最優(yōu)線性插值;圖像去噪

    0 引言

    當(dāng)今社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字化的信息時(shí)代,超大容量、實(shí)時(shí)地、高效率地獲取各種有用信息已成為當(dāng)代的典型特點(diǎn)。大量數(shù)據(jù)顯示,人類有70%以上的信息都是來(lái)源于圖像,自然圖像在獲取和傳輸過(guò)程中都會(huì)受到不同程度噪聲的污染,如何快速有效地去除噪聲已成為當(dāng)今學(xué)者研究的重點(diǎn)。經(jīng)典的去噪方法主要有空間域?yàn)V波和變換域?yàn)V波,都在一定程度上實(shí)現(xiàn)了噪聲去除,但在降噪和保留細(xì)節(jié)折中方面難以令人滿意。小波變換作為新型的時(shí)頻分析方法,具有多尺度、多分辨率、低熵性及去相關(guān)性等特點(diǎn),其中Donoho基于小波變換提出一系列的閾值去噪方法[1-2]。由于小波變換不具有平移不變性,使得去噪后的圖像出現(xiàn)偽吉布斯現(xiàn)象,為此,1998年Kingsbury等提出雙樹復(fù)小波變換(DT-CWT)[3]并廣泛應(yīng)用于圖像去噪中,DT-CWT達(dá)到近似平移不變性,同時(shí)方向特性也增強(qiáng)。Chang[4]等人利用廣義高斯模型建模原始圖像的小波系數(shù),提出BayesShrink去噪算法。Portilla[5]等人則借助一種高斯尺度混合模型實(shí)現(xiàn)圖像去噪。2002年,Sendur[6]等基于小波系數(shù)尺度間關(guān)系提出Bishrink算法。這些方法一定程度上達(dá)到了圖像去噪的效果,但仍舊存在一些局限性。Cho D[7]在2005年基于Gaussian、GGD、Non-Gaussian提出了多元廣義高斯模型,但去噪過(guò)程中涉及到較為復(fù)雜的參數(shù)估計(jì)。2006年,Cunha[8]等人提出了非下采樣Contourlet變換,但NSCT計(jì)算復(fù)雜度較高,所需的運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),同時(shí)Guo[9]等人提出了Shearlet變換,但該方法不具備平移不變性,在圖像融合時(shí)容易在奇異點(diǎn)附近產(chǎn)生偽吉布斯現(xiàn)象。由于傳統(tǒng)的實(shí)小波變換缺乏平移不變性和方向選擇性,同時(shí)雙樹復(fù)小波變換(DT-CWT)具有近似平移不變性,但相位信息不夠豐富,在圖像信號(hào)局部特征表征時(shí)容易產(chǎn)生相位歧義,2008年,Chan[10]等提出了四元數(shù)小波變換(QWT),是基于二維Hilbert變換給出的一種新的多尺度分析工具,具有近似平移不變性和3個(gè)相位信息,克服了實(shí)小波與復(fù)小波的不足,且廣泛應(yīng)用于圖像分割、邊緣檢測(cè)和圖像重構(gòu)等。

    常見(jiàn)的基于變換域的圖像去噪方法主要集中在處理變換后的系數(shù)上面,處理的原則一般都是選擇合適的統(tǒng)計(jì)模型來(lái)逼近分解后的系數(shù),其中基于最大后驗(yàn)概率(MAP)準(zhǔn)則的Bayesian估計(jì)是經(jīng)典的方法之一。一般情況下,變換域中分解系數(shù)的先驗(yàn)概率密度函數(shù)中含有未知參數(shù),其中Laplacian密度函數(shù)中只含有一個(gè)未知參數(shù),是描述分解系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)模型,廣義Gaussian[11]密度函數(shù)中涉及兩個(gè)參數(shù)等,然而這些方法在方差不同的條件下不能準(zhǔn)確建模分解后系數(shù),因?yàn)樗鼈兒雎粤讼禂?shù)層間和層內(nèi)之間的關(guān)系。正態(tài)逆高斯模型(NIG)的密度函數(shù)中含有4個(gè)參數(shù),其模型可以用來(lái)描述任意形狀的曲線,可以準(zhǔn)確建模不同程度拖尾的圖像分解系數(shù),因而用其作為QWT分解系數(shù)的先驗(yàn)?zāi)P褪呛线m的。2011年,賈建[12]等人運(yùn)用正態(tài)逆高斯模型(NIG)[13]建模NSCT變換后的系數(shù),在去噪效果上取得了一定成效。

    本文提出一種基于快速雙邊濾波[14]和NIG模型的QWT變換域圖像去噪算法,充分考慮圖像經(jīng)過(guò)QWT變換后低頻和高頻部分,因?yàn)閳D像經(jīng)過(guò)多尺度幾何變換后,噪聲主要集中在高頻子帶,但低頻子帶中仍舊含有一些噪聲。新算法將QWT變換與NIG模型結(jié)合,對(duì)變換后的低頻子帶采用快速雙邊濾波算法,高頻子帶的系數(shù)用NIG模型進(jìn)性建模,并利用Bayesian最大后驗(yàn)概率估計(jì)推導(dǎo)出閾值函數(shù),最后結(jié)合最優(yōu)線性插值閾值算法(OLI-shrink),實(shí)現(xiàn)圖像去噪的目的。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明本文所提方法可以取得較好地去噪效果。

    1 基于NIG模型的四元數(shù)小波變換(QWT)

    1.1 四元數(shù)小波變換

    W. R. Hamilton[15]在1843年基于復(fù)數(shù)理論提出四元數(shù)概念,也可作為特殊的Clifford代數(shù)。設(shè)四元數(shù)=r+i+j+kk且r、i、j、k?,r為四元數(shù)的實(shí)部,i、j、k為四元數(shù)的虛部,i、j、k為正交虛數(shù)單位且滿足下式:

    四元數(shù)的共軛記為:*=r-qi-jj-kk,其范數(shù)記為:

    四元數(shù)小波變換的思想是將圖像進(jìn)行多分辨率分解,得到不同空間、頻率的子圖像,再對(duì)系數(shù)選擇合適的方法進(jìn)行處理。設(shè)二維信號(hào)(,)的四元數(shù)解析信號(hào)[11]為:

    設(shè)一維小波函數(shù)的尺度函數(shù)和小波函數(shù)分別為h(),h():

    (,)=h()h()+g()h()+h()g()+g()g()為2(2;)空間的四元數(shù)小波尺度函數(shù),同時(shí)記:

    為2(2;)空間的四元數(shù)小波函數(shù)。則對(duì)于"(,)?2(2;),令c,k,m=((,),,k,m(,)),d,k,m=((,),,k,m(,))(=1, 2, 3,,,?),則稱d,k,m(=1,2, 3)為(,)的離散四元數(shù)小波變換。在文獻(xiàn)[16]中詳細(xì)講解了雙數(shù)復(fù)小波及四元數(shù)小波的分解和合成算法。

    1.2 QWT域圖像去噪算法

    多分辨率分析是圖像去噪中常用的經(jīng)典方法,在以往的圖像處理算法中,很多學(xué)者只單純處理小波變換后的高頻子帶部分,而忽略低頻子帶系數(shù)認(rèn)為其不含任何噪聲,使得處理后的圖像視覺(jué)效果不是很理想。因此,本文對(duì)圖像進(jìn)行QWT分解后,兼顧低頻和高頻子帶系數(shù)特征,首先對(duì)低頻子帶采用快速雙邊濾波[17-18]算法;然后在高頻子帶基于MAP估計(jì)準(zhǔn)則用NIG模型對(duì)分解系數(shù)進(jìn)行建模,得到相應(yīng)的閾值公式;最后結(jié)合OLI-Shrink算法實(shí)現(xiàn)圖像去噪。

    1.2.1 NIG模型

    NIG模型[12]主要是由逆高斯和不同均值高斯分布混合構(gòu)建而成,理論上NIG模型可以描述任何形狀的曲線,則可以作為QWT變換系數(shù)的先驗(yàn)分布,且其概率密度函數(shù)記為:

    由于圖像通常由一些平滑區(qū)域和細(xì)節(jié)豐富區(qū)域組成,對(duì)于平滑區(qū)域,其四元數(shù)小波變換系數(shù)趨近于零值,對(duì)于紋理豐富區(qū)域,其變換系數(shù)會(huì)具有較大的幅值,因此非高斯分布特性是圖像變換系數(shù)的一個(gè)重要統(tǒng)計(jì)特征,它們呈現(xiàn)出零均值,重拖尾的特點(diǎn)。NIG模型可以靈活選擇模型參數(shù)用來(lái)準(zhǔn)確描述具有不同拖尾形狀的數(shù)據(jù)屬性,因此NIG模型可以作為QWT高頻系數(shù)的先驗(yàn)分布并對(duì)其進(jìn)行建模。為了檢驗(yàn)使用NIG模型作為四元數(shù)變換后系數(shù)分布的先驗(yàn)?zāi)P偷暮侠硇裕覀兎謩e使用紋理結(jié)構(gòu)較為豐富的圖像(Barbara)及紋理較少、對(duì)比度較低的紅外圖像(Plane)作為擬合示例,圖1是結(jié)果圖。圖中顯示的是Barbara圖像及Plane圖像經(jīng)3層QWT分解的第3層水平方向的實(shí)部系數(shù)直方圖分布結(jié)果以及分別用NIG和GGD擬合這個(gè)概率密度函數(shù)結(jié)果。從圖1中我們可以看出,NIG模型可以準(zhǔn)確地對(duì)這一高頻系數(shù)分布進(jìn)行擬合,特別是重拖尾部分。NIG模型分布在零值附近呈現(xiàn)出尖銳的峰值,在峰值兩端表現(xiàn)出很長(zhǎng)的拖尾特點(diǎn),這與高頻系數(shù)的分布特點(diǎn)非常接近,這種高度擬合情形也同樣出現(xiàn)在其他的高頻子帶中。在其他測(cè)試圖像中也出現(xiàn)了相似的系數(shù)分布直方圖擬合結(jié)果,這再次證明了我們假定NIG為圖像的系數(shù)先驗(yàn)分布的合理性。

    圖1 不同先驗(yàn)?zāi)P蛿M合結(jié)果

    1.2.2 貝葉斯最大先驗(yàn)概率估計(jì)

    設(shè)原始圖像(,),含噪圖像(,),(,)是均值為零,方差為2的高斯白噪聲,且滿足=+。經(jīng)過(guò)QWT變換后,得到系數(shù):

    =+(6)

    由假設(shè)知噪聲服從高斯分布,則其概率密度函數(shù)為:

    通過(guò)求導(dǎo)并結(jié)合文獻(xiàn)[15]得出的估計(jì)解為:

    利用(9)式進(jìn)行圖像去噪時(shí)需要在每個(gè)子帶估計(jì)參數(shù),可以自適應(yīng)的在所有子帶中去除噪聲,同時(shí)(9)式類似于經(jīng)典的軟閾值函數(shù),閾值函數(shù)2的值依據(jù)QWT變換后系數(shù)。

    1.2.3 參數(shù)估計(jì)

    用(9)式進(jìn)行圖像去噪時(shí)需要估計(jì)NIG模型的參數(shù)及噪聲方差2,其中2可以用第一層小波分解對(duì)角子帶估計(jì)得到:

    式中:HH1為第一層小波分解對(duì)應(yīng)的高頻子帶,參數(shù)、根據(jù)不同的分解系數(shù)進(jìn)行估計(jì)。

    1.3 閾值算法

    基于小波變換的閾值去噪主要通過(guò)設(shè)定一個(gè)特定的值,將大于閾值的系數(shù)去除以達(dá)到去噪的效果,可以應(yīng)用到很多變換域中,比如四元數(shù)小波變換域。經(jīng)典的閾值函數(shù)有硬閾值函數(shù),軟閾值函數(shù)等,使用硬閾值公式時(shí)令分解后系數(shù)小于特定閾值的部分為零,硬閾值準(zhǔn)則為:

    軟閾值準(zhǔn)則為:

    軟閾值函數(shù)比硬閾值函數(shù)更加實(shí)用有效,但對(duì)于大的系數(shù)很難選擇合適的最優(yōu)閾值,F(xiàn)athi和Nilchi[19]應(yīng)用最優(yōu)線性插值給出一種新的閾值算法(OLI-Shrink):

    1.4 算法的主要步驟

    Step 1:對(duì)含噪圖像進(jìn)行3層QWT變換,得到高頻子帶和一系列的低頻子帶;

    Step 2:低頻子帶采用快速雙邊濾波算法進(jìn)行處理;

    Step 3:采用(10)式估計(jì)噪聲標(biāo)準(zhǔn),正態(tài)逆高斯模型的參數(shù)、采用(11)式估計(jì);

    Step 4:利用(9)式估計(jì)閾值函數(shù)中的變量,再通過(guò)(14)式估計(jì)系數(shù);

    Step5:最后進(jìn)行逆QWT變換,得到去噪圖像。

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

    為了驗(yàn)證本文提出的去噪算法在去除加性高斯白噪聲時(shí)的可行性和有效性,我們分別對(duì)自然圖像Lena、Barbara、紅外圖像Plane及遙感圖像(Pentagon)進(jìn)行測(cè)試,加入零均值、方差為2的高斯白噪聲。在仿真實(shí)驗(yàn)中,將本文所提的去噪算法與Mihcak等人[20]提出的LAWML算法,非下采樣Contourlet變換[21](NSCT)算法、基于雙樹復(fù)小波(DT-CWT)的雙變量收縮(BiShrink)[22]算法、四元數(shù)小波變換域的Bayesian閾值算法(BQWT)[23]以及SURE-LET[24]進(jìn)行比較;然后使用峰值信噪比(PSNR)、平均結(jié)構(gòu)相似性[25](MSSIM)以及去噪后的視覺(jué)效果結(jié)合起來(lái)評(píng)價(jià)本文方法。其中峰值信噪比定義為:

    式中:、分別為原始圖像和降噪圖像;2為圖像大小,下面給出實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

    圖2~圖4為含高斯噪聲標(biāo)準(zhǔn)差為20的自然圖像(Barbara)、紅外圖像(Plane)及遙感圖像(Pentagon)采用不同方法得到的去噪效果圖。從圖中可以看出,相比較于其他去噪方法,本文方法表現(xiàn)出更加優(yōu)秀的抑制噪聲的性能,得到的圖像視覺(jué)效果更好。LAWML方法和SURE-LET方法去除噪聲不夠徹底,圖像中仍存在一些噪聲;NSCT方法可以有效地去除圖像噪聲,但是紋理信息丟失嚴(yán)重,邊界信息不能很好地得到保留;BiShrink方法和BQWT方法得到的去噪圖像出現(xiàn)了嚴(yán)重的塊效應(yīng),在邊界處存在較為嚴(yán)重的偽Gibbs現(xiàn)象;本文所提算法可以有效地去除噪聲,圖像的邊緣及紋理信息可以有效地保留,偽Gibbs現(xiàn)象得到很好的抑制。

    圖2 噪聲方差為20的圖像(Barbara)去噪后局部放大圖

    圖3 噪聲方差為20的紅外圖像(Plane)去噪后局部放大圖

    圖4 噪聲方差為20的遙感圖像(Pentagon)去噪后局部放大圖

    從圖5可以看出,隨著噪聲方差的增加,PSNR值存在一個(gè)下降的趨勢(shì)。對(duì)于不同的含噪圖像,在所有方法中本文方法取得了最大的PSNR值。與LAWML及SURE-LET方法相比,本文方法獲得的PSNR值有較大的提高,特別是對(duì)紅外圖像Plane和遙感圖像Pentagon,本文方法獲得的PSNR值的優(yōu)勢(shì)較為明顯;相比于其他幾種去噪方法,本文方法去噪后的PSNR也有不同幅度的提升,這主要是因?yàn)樗崴惴ㄌ幚砀哳l噪聲時(shí)的閾值合適,此外對(duì)低頻噪聲也有相關(guān)對(duì)策,這些處理都為抑制噪聲作了貢獻(xiàn)。

    平均結(jié)構(gòu)相似性可以用來(lái)評(píng)估去噪算法保留邊界信息的能力,因此我們?cè)趯?shí)驗(yàn)中也使用了平均結(jié)構(gòu)相似性作為客觀度量。不同方法處理不同噪聲等級(jí)圖像得到的客觀數(shù)據(jù)如表1所示。在表1中,本文去噪后的平均結(jié)構(gòu)相似性是最高的,這表明了本文方法去噪后的圖像保持原圖像的結(jié)構(gòu)能力是最高的。

    3 結(jié)束語(yǔ)

    本文在QWT小波域基于快速雙邊濾波和NIG模型提出一種新的圖像去噪算法,充分考慮小波變換后低頻和高頻子帶中的噪聲情況。低頻子帶采用快速雙邊濾波算法進(jìn)行處理,去除低頻子帶中的噪聲;高頻子帶采用最優(yōu)線性插值閾值算法(OLI-shrink)進(jìn)行處理,其中該算法中的閾值函數(shù)是通過(guò)對(duì)子帶系數(shù)應(yīng)用NIG模型建模并結(jié)合MAP估計(jì)準(zhǔn)則推導(dǎo)給出的,由于NIG模型中參數(shù)的自適應(yīng)性,使得OLI-shrink算法中閾值也具有相應(yīng)的自適應(yīng)性,提高了去噪后圖像質(zhì)量。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,本文算法在主觀視覺(jué)效果和客觀評(píng)價(jià)(PSNR,MSSIM)上都取得明顯的改進(jìn),達(dá)到一定的去噪效果并充分保留原始圖像的細(xì)節(jié)信息,說(shuō)明本文算法的有效性。

    圖5 不同圖像去噪性能對(duì)比

    表1 不同方法對(duì)不同圖像去噪后的平均結(jié)構(gòu)相似性(MSSIM)

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    New Image Denoising Algorithm Based on NormalInverse Gaussian Model in Quaternion Wavelet Domain

    ZHU Fang1,LIU Wei2

    (1.,,230088,; 2.,,230031,)

    This paper proposes a novel image denoising algorithm based on the normal inverse Gaussian model and fast bilateral filtering in the quaternion wavelet transform domain. The quaternion wavelet transform is utilized to decompose a noised image. The fast bilateral filtering algorithm is used to deal with the low frequency sub-band coefficients. The normal inverse Gaussian model for the prior model is used to describe the distributions of the image’s high frequency coefficients. Its corresponding threshold function is then derived using Bayesian maximum a-posteriori probability estimation theory. Finally, an optimal linear interpolation thresholding algorithm is employed to guarantee a gentler thresholding effect. Experimental results show that the proposed method outperforms other existing state-of-the-art denoising methods in terms of peak signal-to-noise and mean structural similarity.

    quaternion wavelet transform,bilateral filtering,normal inverse Gaussian model,Bayesian maximum posterior estimation,optimal linear interpolation,image denoising

    TP391

    A

    1001-8891(2017)10-0928-08

    2017-03-08;

    2017-04-07.

    朱芳(1987-),女,碩士,講師,研究方向?yàn)閿?shù)字圖像處理。

    安徽省高等學(xué)校自然科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(KJ2016A310);安徽新華學(xué)院《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)A》教改課程項(xiàng)目(2015jgkcx11);安徽科技學(xué)院校級(jí)項(xiàng)目(ZRC2016499)。

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