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基于小波统计模型的医学超声图像去噪方法研究
引用本文:侯建华,熊承义,何翔,陈亚光.基于小波统计模型的医学超声图像去噪方法研究[J].中国生物医学工程学报,2009,28(1).
作者姓名:侯建华  熊承义  何翔  陈亚光
作者单位:中南民族大学电子信息工程学院,武汉,430074
基金项目:国家自然科学基金,湖北省自然科学基金 
摘    要:超声图像中固有的斑点噪声严重降低图像的可解译程度,影响了后续的图像分析和诊断.因此,抑制相干斑噪声一直是医学超声图像预处理中一个关键性问题.本研究通过对含斑图像做对数变换和冗余小波分解,提出了一种基于Bayesian估计的小波域局部自适应性去斑算法.将斑点噪声和有用信号的小波系数分别建模为瑞利分布和拉普拉斯分布,利用最大后验概率(MAP)准则得到了一种解析的Bayesian估计表达式;进一步通过邻域窗口估计模型参数,使算法具有局部自适应性.实验仿真表明,该算法简单有效,在滤除超声图像斑点噪声的同时,较好地保持了图像的细节特征,其性能优于空间域滤波和传统的小波去噪算法.

关 键 词:超声图像去噪  超声图像去噪  小波系数统计模型  最大后验概率准则

Speckle Reduction in Medical Ultrasound Images Based on Wavelet and its Statistical Modeling
HOU Jian-Hua,XIONG Cheng-Yi,HE Xiang,CHEN Ya-Guang.Speckle Reduction in Medical Ultrasound Images Based on Wavelet and its Statistical Modeling[J].Chinese Journal of Biomedical Engineering,2009,28(1).
Authors:HOU Jian-Hua  XIONG Cheng-Yi  HE Xiang  CHEN Ya-Guang
Abstract:
Keywords:
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