赵如歌 1冯鹏 1,2,*罗燕 1张颂 1[ ... ]刘亚楠 3,**
作者单位
摘要
1 重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044
2 重庆大学工业CT无损检测教育部工程研究中心,重庆 400044
3 重庆工商职业学院电子信息工程学院,重庆 400032
X射线荧光CT(XFCT)是X射线CT与X射线荧光分析相结合的新型成像方式,可用于探测被修饰后的纳米金颗粒在肿瘤内部的分布及质量分数,在早期癌症诊疗方面具有较好的应用潜力。如何抑制XFCT成像的康普顿散射噪声是当前的热点问题。本文基于深度学习方法,通过卷积神经网络学习图像中的噪声分布规律,从而抑制噪声。基于此,提出了一种基于噪声水平估计和卷积神经网络的XFCT去噪网络(NeCNN)算法,该算法运用噪声估计子网络及去噪主网络进行去噪。估计子网络通过去噪卷积神经网络(DnCNN)估计噪声水平并初步降噪,随后将估计结果输入去噪主网络——全卷积神经网络(FCN)用于学习康普顿散射的分布规律,同时为兼顾局部与全局最优解采用均方误差(MSE)及结构相似度(SSIM)作为损失函数。数据集通过Geant4软件模拟扫描填充各种金属纳米颗粒(Au、Bi、Ru、Gd)的空气模体及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模体来获取,且设置不同入射X射线的强度,以此模拟不同噪声水平,增强模型泛化能力。实验结果表明,与三维块匹配滤波(BM3D)及DnCNN算法相比,NeCNN算法的去噪结果最优,其SSIM为0.95066,峰值信噪比(PSNR)为29.01558,图像质量提高最为显著。
X射线荧光CT 康普顿散射 噪声估计 NeCNN算法 
光学学报
2023, 43(20): 2034001
作者单位
摘要
中南大学 轻合金研究院,湖南长沙410083
为了解决传统BM3D算法的距离阈值选取无法自适应去除钢板图像中的噪声以改善图像质量的问题,提出了一种基于噪声估计和阈值函数的自适应BM3D去噪算法(TFBM3D)。先采用网格搜索法得到不同钢板缺陷图像在不同噪声强度下基础估计和最终估计的最佳阈值,再通过对比不同函数的拟合效果,最终确定基础估计的二次曲线阈值函数和最终估计的四次多项式阈值函数,并将噪声估计作为新算法前处理阶段。最后将新BM3D算法、原BM3D算法以及一些其他最新的去噪算法进行比较,试验结果表明,该算法在复原缺陷图像边缘和细节纹理上效果显著,在噪声标准差为30的条件下各缺陷图片去噪效果的PSNR值在33 dB以上、SSIM值在0.85以上,且残余图像中残余的存留细节更少,本文算法优于其他算法。
钢板表面缺陷 自适应去噪 阈值函数 BM3D算法 噪声估计 steel plate surface defect adaptive denoising threshold function BM3D algorithms noise estimation 
光学 精密工程
2022, 30(20): 2510
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学可调谐激光技术国家级重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150080
提出了一种用于太赫兹图像的基于噪声估计的自适应迭代去噪算法。利用噪声水平估计方法获得真实实验图像的噪声标准差,使用基于四叉树的加权双平方非局部均值去噪方法对噪声图像进行去噪以提高重建图像的质量,并对去噪后的图像再次进行噪声估计与去噪,通过反复迭代获得最佳的去噪效果。实验结果表明,所提方法能较好地保留图像的细节,有效地去除由成像系统所引起的背景噪声,其对太赫兹图像具有较好的去噪效果。
图像处理 太赫兹图像 图像去噪 四叉树 非局部均值 噪声估计 
中国激光
2020, 47(8): 0814001
作者单位
摘要
南充职业技术学院 电子信息工程系, 四川 南充 637000
实现数字图像中噪声参数的精确估计对提高图像处理的质量有重要意义。对被高斯白噪声所污染的图像进行稀疏主成分分析时, 其部分主成分的负载向量的均值与高斯白噪声标准差呈现一定的线性关系。基于此特征, 本文提出了一种快速精确的图像噪声估计方法。在该方法中, 通过对高斯白噪声污染图像添加多种已知标准差等级的新的高斯白噪声以产生多幅新图像, 然后对每幅图像进行稀疏主成分分析, 并求取多个主成分负载向量均值。最后, 通过求解一个超定方程组实现图像高斯噪声标准差等级的精确估计。实验结果表明, 本方法在低噪声(δ0=5)到高噪声(δ0=70)条件下均具有较高的估计精度和较强的鲁棒性, 在实际工程中具有一定的实用价值。
稀疏主成分分析 高斯白噪声 图像噪声估计 sparse principal component Gaussian white noise image noise estimation 
液晶与显示
2019, 34(9): 913
作者单位
摘要
中国工程物理研究院电子工程研究所, 四川绵阳 621999
针对强非线性和时变噪声统计特性不明的高动态运动环境下全球卫星导航系统/惯导系统(GNSS/INS)深组合导航系统滤波精确度较差甚至发散的问题, 提出一种自适应混合无迹卡尔曼滤波(UKF)算法。该算法以 UKF算法为基础, 采用混合滤波思想对 UKF滤波算法进行简化; 并根据高动态下系统量测噪声时变, 且易快变、突变的特点, 设计了一种基于渐消记忆指数加权的自适应量测噪声估计器, 实时估计和修正噪声统计量并自适应调节估计周期。仿真结果表明, 在量测噪声变化的情况下, 相比于常规 UKF算法, 本文算法各向定位测速精确度均有所提升, 水平方向精确度提升 60%以上, 效果明显; 此外, 算法耗时减少 18.64%, 说明本文算法能够在提升滤波精确度的同时减少部分计算量。
GNSS/INS深组合 无迹卡尔曼滤波算法 量测噪声变化 噪声估计 deep integrated GNSS/INS Unscented Kalman Filter(UKF) measurement noise variation noise estimation 
太赫兹科学与电子信息学报
2019, 17(2): 221
作者单位
摘要
河北工业大学电子信息工程学院, 天津市电子材料与器件重点实验室, 天津 300401
四维块匹配协同滤波(BM4D)用于地震信号去噪时,虽然性能良好,但需要预知噪声标准差。针对上述问题,提出结合主成分分析(PCA)噪声估计的BM4D三维地震信号去噪算法。该算法首先用PCA对地震信号进行噪声估计,然后将估计结果用于BM4D去噪。对人工合成与实际三维地震信号的去噪实验结果表明,本文算法具有可行性,既能取得很好的去噪效果,又能规避BM4D对噪声水平预估值敏感的局限性。与5种噪声估计算法的对比实验表明,本文方法在噪声估计时间和精度方面均具有优势。
图像处理 三维地震信号去噪 块匹配协同滤波 噪声估计 主成分分析 均方根误差 
激光与光电子学进展
2018, 55(4): 041007
作者单位
摘要
上海大学上海先进通信与数据科学研究院特种光纤与光接入网重点实验室, 上海 200072
提出了一种改进的盲相位噪声补偿算法--两阶投影直方图(two-stage PH)算法。利用一系列均匀分布的测试相位对接收信号进行相位旋转,将得到的信号向实轴投影,获取投影直方图;统计投影中心附近星座点的数量,以数量最多对应的测试相位作为粗相移值;以粗相移值为中心均匀取一定数量的测试相位,重复一阶投影直方图的估计步骤,得到精确的相移值进行相位补偿。通过基于光梳状谱的双向相干光正交频分复用无源光网络(CO-OFDM-PON)实验系统对该算法的性能进行了验证。结果表明:该方法对10×8 Gbit/s的 CO-OFDM系统的公共相位噪声有很好的补偿效果,将16正交振幅调制(16QAM) CO-OFDM系统的误码率降低至少2个数量级。该算法测试相位的个数仅需一阶投影直方图算法测试相位个数的1/4,极大地降低了系统的复杂度,可用于CO-OFDM系统的公共相位噪声补偿。
光通信 相干光正交频分复用 投影直方图 公共相位噪声估计 
光学学报
2018, 38(4): 0406001
作者单位
摘要
空军航空大学,吉林 长春 130000
随着光谱分辨率越来越高,高光谱图像更容易受到噪声的干扰,直接用传统的检测算子会产生较高的虚警。针对RX 算法存在较大噪声干扰的问题,提出了一种基于混合噪声评估的RX 异常检测方法。首先对高光谱图像进行分块,利用滤波的思想选取均匀图像块;考虑图像光谱-空间信息,运用多元线性回归分析对均匀图像块进行混合噪声评估;然后将高光谱图像和混合噪声进行作差,消除噪声的干扰;最后运用RX 算子进行异常检测。实验结果表明,该方法达到了消除噪声的效果,与RX 和MNF-RX 算法相比具有更好的目标检测性能。
高光谱图像 异常检测 混合噪声评估 多元线性回归 hyperspectral imagery anomaly detection mixed noise estimation multiple linear regression RX RX 
红外技术
2017, 39(8): 734
作者单位
摘要
复旦大学 电子工程系,上海 200433
提出了一种多项式预测全球卫星导航系统(GNSS)矢量跟踪算法,不需要接收机运动参数的先验信息,不同于传统卡尔曼滤波器需要根据目标的运动状态选择合适的动态模型并且调节相应的状态噪声。对观测噪声进行自适应估计,实现对目标状态更为鲁棒的跟踪。仿真结果表明,建立的矢量跟踪模型能够准确跟踪目标状态,适应各种加速度的目标运动情况,在加速度发生突变时,也能保持鲁棒的跟踪,有效避免了传统卡尔曼模型由于参数选择带来的问题。
矢量跟踪 多项式预测模型 矢量延迟/频率锁定环路 观测噪声估计 vector tracking polynomial prediction model Vector Delay/Frequency Lock Loop(VDFLL) observed noise estimation 
太赫兹科学与电子信息学报
2016, 14(5): 681
作者单位
摘要
南京理工大学 计算机科学与工程学院, 江苏 南京 210094
综合利用高光谱图像的光谱信息和空间信息, 提出了一种新的混合噪声评估方法.首先通过滤波算法进行图像中均匀图像块的自动选取; 然后利用多元线性回归模型, 将均匀图像块内像素点的信号值和噪声值进行分离, 并实现了图像中加性、乘性噪声的粗评估; 最后根据噪声模型构建似然函数, 利用最大似然估计法求解噪声模型参数.通过仿真图像和真实高光谱图像进行实验, 验证了该方法的准确性和鲁棒性.
混合噪声 噪声评估 乘性噪声 加性噪声 高光谱遥感图像 噪声模型 mixed noise noise estimation signal-dependent noise signal independent noise hyperspectral remote sensing images noise model 
红外与毫米波学报
2015, 34(2): 236

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