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改进的多重分形图像奇异性分析算法

王刚 肖亮 贺安之

引用本文:
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改进的多重分形图像奇异性分析算法

    作者简介: 王刚(1970-),男,博士研究生,研究方向为模式识别与图像处理..
    通讯作者: 贺安之, haz@mail.njust.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金资助项目(60672074);江苏省自然科学基金资助项目(BK2006569)

  • 中图分类号: TP391.41

Improved multifractal algorithm for analyzing image singularity

    Corresponding author: HE An-zhi, haz@mail.njust.edu.cn
  • CLC number: TP391.41

  • 摘要: 为了准确地研究图像奇异性以及各部分的属性及特征,采用一种基于亚像素边缘测度的多重分形算法,该算法根据方形孔径采样定理计算亚像素位置的梯度面密度函数值和图像任意子集(半径可以达到亚像素精度)的边缘测度,进而利用多重分形理论将实际图像分割成一系列具有不同奇异性指数的分形集合.并利用含有不同信息含量的分形集合重建原图像算法,实现了图像从纹理到边缘各层面内容的精确划分.对该算法进行了理论分析和实验验证,得到3×3亚像素方法提取的边缘信息重构原图像,其峰值信噪比达到14.76dB.结果表明,重建图像峰值信噪比主要依赖于所提取的边缘信息质量以及重构系数比,提取的各层面信息与人类的视觉系统所捕获的重要信息相吻合.
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出版历程
  • 收稿日期:  2006-09-25
  • 录用日期:  2006-11-22
  • 刊出日期:  2007-12-25

改进的多重分形图像奇异性分析算法

    通讯作者: 贺安之, haz@mail.njust.edu.cn
    作者简介: 王刚(1970-),男,博士研究生,研究方向为模式识别与图像处理.
  • 1. 南京理工大学, 信息物理与工程系, 南京, 210094;
  • 2. 鲁东大学, 物理与电子工程学院, 烟台, 264025;
  • 3. 南京理工大学, 计算机科学与技术学院, 南京, 210094
基金项目:  国家自然科学基金资助项目(60672074);江苏省自然科学基金资助项目(BK2006569)

摘要: 为了准确地研究图像奇异性以及各部分的属性及特征,采用一种基于亚像素边缘测度的多重分形算法,该算法根据方形孔径采样定理计算亚像素位置的梯度面密度函数值和图像任意子集(半径可以达到亚像素精度)的边缘测度,进而利用多重分形理论将实际图像分割成一系列具有不同奇异性指数的分形集合.并利用含有不同信息含量的分形集合重建原图像算法,实现了图像从纹理到边缘各层面内容的精确划分.对该算法进行了理论分析和实验验证,得到3×3亚像素方法提取的边缘信息重构原图像,其峰值信噪比达到14.76dB.结果表明,重建图像峰值信噪比主要依赖于所提取的边缘信息质量以及重构系数比,提取的各层面信息与人类的视觉系统所捕获的重要信息相吻合.

English Abstract

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