[发明专利]基于各向异性扩散和互信息匀质性测度的SAR图像降斑方法有效
申请号: | 201110429131.8 | 申请日: | 2011-12-09 |
公开(公告)号: | CN102521811B | 公开(公告)日: | 2019-04-02 |
发明(设计)人: | 黄勇;董云龙;张磊;关键;蔡复青;袁湛;何友;李秀友;张林 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军海军航空大学 |
主分类号: | G06T5/00 | 分类号: | G06T5/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 264001 山东省烟*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 各向异性 扩散 互信 息匀质性 测度 sar 图像 方法 | ||
本发明公开了一种基于各向异性扩散和互信息匀质性测度的SAR图像相干斑抑制算法,主要解决现有多数相干斑抑制算法在去除匀质区域中的噪声的同时无法有效保留图像中的结构特征的缺陷。其实现过程是:(1)对输入图像中的每个像素点,计算该点的互信息匀质性测度;(2)利用互信息匀质性测度构造各向异性扩散方程的扩散系数;(3)利用新建的扩散系数对均匀区域进行各向同性扩散,对边缘区域进行各向异性扩散;(4)对图像进行一定次数的迭代扩散后,输出最终的降噪图像。与现有的各向异性扩散降斑方法、空域及小波域降斑方法相比,本发明在增强均匀区域的噪声平滑效果的同时,还能有效保留图像中结构和细节特征,各方面的降噪性能提升显著,可用于SAR图像的分割、分类与目标识别。
技术领域
本发明属于图像处理技术领域,涉及一种SAR图像相干斑抑制方法,可用于对SAR图像分割、分类和目标识别。
背景技术
针对SAR图像的抑斑算法的基本目标是在抑制图像均匀区域斑点噪声的前提下,保留图像的边缘、纹理和强反射点目标。针对SAR图像中的斑点噪声为乘性的特点,人们发展了许多的降斑算法。这类算法大致可以分为空域滤波算法和变换域滤波算法。典型的空域滤波算法有Lee滤波器,Kuan滤波器和Frost滤波器;典型的变换域滤波算法包括小波域、Contourlet域、curvelet域滤波算法。然而,不管是空域滤波算法,还是小波域滤波算法,它们在抑制相干斑时是各向同性的,即对边缘附近各个方向平滑程度相同,因此必然会破坏图像中的边缘和细节信息。基于非线性偏微分方程的图像滤波方法能够在降噪的同时增强图像的边缘。Yu Yongjian等提出了一种各种异性扩散相干斑抑制算法——SRAD(specklereduction anisotropic diffusion)。SRAD能够在均匀区域进行各向同性扩散,而在边缘附近进行各向异性扩散,因此可以在去除均匀区域相干斑噪声的同时增强和保护图像的边缘,但经过对SRAD的深入研究,发现其在均匀区域的降斑效果却不佳。主要是因为SRAD将变差系数作为匀质性测度来辨别图像中均匀区域、异质区域以及边缘,而变差系数极易受到相干斑噪声的影响,因此在均匀区域进行扩散时,有可能因为受到噪声影响而停止扩散,这样就使得均匀区域内噪声平滑不够充分。虽然可以通过增加迭代次数来解决,但随着迭代次数的增加图像中的边缘和纹理信息会最终而变得模糊。
发明内容
本发明的目的在于克服SRAD的不足,提出一种基于互信息匀质性测度的各向异性扩散降斑方法,以提升各向异性扩散降斑方法在均匀区域的平滑效果并保留图像中的边缘和细节信息。
为实现上述目的,本发明的实现步骤如下:
步骤1:根据图像的格式(强度与幅度)求解相干斑变差系数τ0,当输入图像为强度格式时,当为幅度图像时,
步骤2:计算图像中每一个像素点的互信息匀质性测度τi,j:
步骤3:利用互信息匀质性测度构建各向异性扩散偏微分方程的扩散系数,即对像素点(i,j),其对应的扩散系数表达式为
步骤4:基于步骤(3)得到的扩散系数,利用各向异性扩散偏微分方程对图像中每一个像素点的灰度值进行迭代更新;
步骤5:更新迭代次数n:n=n+1,并判断n是否超过设定的最大迭代次数,若是输出处理后的降噪图像;否则,返回步骤2。
本发明与现有技术相比的优点在于:本发明相对于经典的空域滤波器如Lee滤波器、Frost滤波器及变换域滤波方法,其优势在于不仅可以有效去除SAR图像中均匀区域的相干斑噪声,还能够保留图像中的重要纹理信息并增强图像的边缘;相对于以往的各向异性扩散抑斑方法,本发明的优势在于可以增强均匀区域内对噪声的平滑效果。本发明的特点是由于使用了更加精确且对噪声不敏感的互信息匀质性测度作为SAR图像匀质区域、异质区域及边缘区域的检测算子,因此可以在匀质区域内进行充分的各向同性扩散从而尽可能地平滑掉噪声,在边缘与纹理区域进行各向异性扩散从而尽可能地保留原始图像信息。
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