2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、圖像的去噪問(wèn)題一直是圖像處理領(lǐng)域里的熱點(diǎn),在航空航天、視頻監(jiān)控、三維重建、圖像分割、邊緣檢測(cè)、遙感圖像等成像領(lǐng)域里,由于受到環(huán)境的干擾和成像設(shè)備的限制,所采集的圖像信號(hào)往往帶有不同程度的噪聲。在對(duì)這些圖像進(jìn)行處理之前,往往需要對(duì)它們進(jìn)行一個(gè)去噪的預(yù)處理過(guò)程,以提升圖像的質(zhì)量。根據(jù)噪聲的種類不同可以分為脈沖噪聲、泊松噪聲、高斯噪聲、混合噪聲等等。針對(duì)不同的噪聲類型需要用到不同的去噪算法,這類算法通常都是假設(shè)噪聲服從某種分布模型的,然后基于

2、該假設(shè)設(shè)計(jì)出對(duì)應(yīng)的去噪算法。
  泊松噪聲和高斯噪聲是圖像去噪領(lǐng)域里最常見(jiàn)的兩種噪聲模型,本文對(duì)這兩種噪聲的去噪算法分別進(jìn)行了研究,針對(duì)泊松去噪提出了一種基于BLS-GSM的去噪算法。對(duì)高斯噪聲去噪,在BM3D算法的基礎(chǔ)上提出了一種新的分組策略,并對(duì)算法用OpenMP進(jìn)行了加速。
  MRA血管增強(qiáng)技術(shù)在心腦血管疾病的預(yù)防和診治中有重要的應(yīng)用價(jià)值,本文研究了基于灰度3D SUSAN算子在MRA腦部血管增強(qiáng)中的應(yīng)用,首先對(duì)初始

3、的數(shù)據(jù)進(jìn)行去噪濾除噪聲,接著用基于3D SUSAN算子的算法對(duì)腦部血管進(jìn)行增強(qiáng),最后用體繪制技術(shù)對(duì)增強(qiáng)后的腦部血管進(jìn)行三維顯示,獲得了不錯(cuò)的顯示效果。本文將具有較好抗噪能力的3D SUSAN算子作為一種新的屬性值引入到直接體繪制的傳遞函數(shù)設(shè)計(jì)中,構(gòu)造出一個(gè)全新的兩維的傳遞函數(shù)空間——灰度3D SUSAN算子特征空間。由于SUSAN算子對(duì)局部噪聲不敏感、抗噪能力較好,因此,通過(guò)本文的算法對(duì)腦血管增強(qiáng),能夠獲得比傳統(tǒng)兩維的特征空間更好的繪制

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