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幾何分析方法在圖像處理中的應(yīng)用【摘要】:本文主要用幾何分析方法,包括變分法,PDE等討論圖像去躁,圖像分解和圖像分割等問題。首先把所要處理的問題轉(zhuǎn)化為能量泛函極小化問題,建立變分模型,并討論能量極小化問題解的存在唯一性:其次是導(dǎo)出Euler-Lagrange方程;然后利用負(fù)梯度下降法得到相應(yīng)的熱流方程,并探討此熱流方程解的存在性,唯一性,穩(wěn)定性,漸近行為等:最后求此方程的數(shù)值解,得到實(shí)驗(yàn)結(jié)果。本文的主要研究成果有以下幾個方面:1六種典型的變分去噪模型的統(tǒng)一研究在統(tǒng)一的框架下,我們研究了六種變分去噪模型,包括加性噪聲模型:ROF模型,TV-L1模型,和乘性噪聲模型:RLO模型,LCA模型,AA模型,RLO-L1模型。首先采用正則化的辦法得到了能量極小解的存在性。并討論了唯一性存在的條件;其次用次微分理論和BV函數(shù)理論,導(dǎo)出Euler-Lagrange方程;最后討論負(fù)梯度下降法得到的熱流方程解的性質(zhì),分別采用了兩種辦法。一種是依據(jù)數(shù)值計(jì)算模式,通過討論離散的熱流方程得到一些估計(jì),然后利用這些估計(jì)得到連續(xù)形式熱流方程解的存在性結(jié)論。另一種方法是根據(jù)擬線性拋物方程的理論,直接研究熱流方程解的存在性。同時還討論了熱流方程解的唯一性,穩(wěn)定性和漸近行為等問題。2ROF模型的一些改進(jìn)ROF模型雖然非常成功,但有導(dǎo)致“塊狀”效應(yīng)的缺點(diǎn)。針對此問題,通過分析形成此現(xiàn)象的原理,我們設(shè)計(jì)了三種改進(jìn)辦法。分別是:第一,引入變指數(shù)的函數(shù)空間作為基本空間:第二,把高斯擴(kuò)散模型和ROF模型有機(jī)地結(jié)合起來,取長補(bǔ)短;第三,引入四階方程,用高階方程的光滑效果來抑制“塊狀”效應(yīng)。對第一種改進(jìn)方法,我們進(jìn)行了全面的研究,研究所在的空間是變指數(shù)的Sobolev空間。ROF模型同時也可以看成分解模型,可以把圖像分解成兩個部分:卡通和噪聲。對于紋理圖像,基于紋理的多樣性和復(fù)雜性,本文提出了新的分解模型,把圖像分成三個部分:卡通部分,H(-1)型紋理和L2型紋理三部分??梢栽谝欢ǔ潭壬蠀^(qū)分不同類型的紋理。3活動輪廓分割模型的改進(jìn)通過分析GAC模型,CV模型各項(xiàng)的功能,我們提出了新的模型。包括改進(jìn)的GAC模型與改進(jìn)的活動輪廓模型。改進(jìn)后的模型具有更加簡潔的形式,可以處理一些GAC模型和CV模型不能分割的情形,并且改進(jìn)后的模型在理論上成為標(biāo)準(zhǔn)的拋物型方程,解的性質(zhì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)理論可以得到,而對GAC,CV模型的理論探討則需要用到粘性解理論,十分復(fù)雜。對紋理圖像,我們給出了相對現(xiàn)有文獻(xiàn)比較簡單的分割方法。針對紋理圖像的特點(diǎn),用擴(kuò)散張量來提取圖像中的紋理特征,然后依據(jù)此特征進(jìn)行分割。根據(jù)此特征,還可以構(gòu)造紋理檢測函數(shù)。4去噪和分割的結(jié)合在一些情況下,去噪和分割是可以同時完成的,在另一些情況下,也可以把去噪作為分割之前的預(yù)處理過程,以去除噪聲的干擾?;贕inzburg-Landau方程和帶權(quán)ROF模型的啟發(fā),我們提出了新的變分模型,可以同時得到去噪和分割結(jié)果。由于這種分割是基于擴(kuò)散的,所以比活動輪廓分割模型也有一些優(yōu)越性,比如可以檢測到非閉曲線以及四叉點(diǎn)。SAR圖像由于總是受到較大Speckle噪聲污染,若直接用活動輪廓模型進(jìn)行分割,則十分困難。本文利用乘性噪聲模型-RLO-L1模型作去噪預(yù)處理,然后進(jìn)行分割。這時分割具有高效,準(zhǔn)確,穩(wěn)定的特點(diǎn)。【關(guān)鍵詞】:變分法PDEEuler-Lagrange方程極大值原理擬線性拋物方程BV函數(shù)水平集方法差分格式AOS算法Ginzburg-Landau方程SAR圖像【學(xué)位授予單位】:華東師范大學(xué)【學(xué)位級別】:博士【學(xué)位授予年份】:2007【分類號】:TP391.41【目錄】:摘要6-8Abstract8-12第一章緒論12-151.1基于變分法,PDE的圖像處理方法概要12-131.2本文的主要研究方法和結(jié)果13-15第二章六種變分去噪模型對比研究15-482.1理論研究15-362.2理論研究36-442.3數(shù)值實(shí)現(xiàn)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析44-48第三章ROF模型的改進(jìn)與推廣48-833.1基于p(x)-調(diào)和函數(shù)的圖像恢復(fù)模型49-623.2ROF擴(kuò)散與高斯平滑的結(jié)合62-663.3ROF擴(kuò)散與四階方程的結(jié)合66-723.4BV+H(-1)+L2圖像分解模型72-83第四章基于活動輪廓的圖像分割模型83-1014.1改進(jìn)的測地活動輪廓模型85-894.2改進(jìn)的活動輪廓模型89-944.3紋理圖像的分割94-101第五章圖像去噪和分割算法的結(jié)合101-1115.1基于GL方程的圖像去噪分割算法101-1075.2.SAR圖像去噪和分割107-111第六章總結(jié)和未來研究展望111-1136.1總結(jié)111-1126.2未來研
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