RU2618390C2 - Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях - Google Patents

Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях Download PDF

Info

Publication number
RU2618390C2
RU2618390C2 RU2015142596A RU2015142596A RU2618390C2 RU 2618390 C2 RU2618390 C2 RU 2618390C2 RU 2015142596 A RU2015142596 A RU 2015142596A RU 2015142596 A RU2015142596 A RU 2015142596A RU 2618390 C2 RU2618390 C2 RU 2618390C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
components
distorted
component
color
Prior art date
Application number
RU2015142596A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015142596A (ru
Inventor
Владимир Вацлавович Шипко
Евгений Александрович Самойлин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2015142596A priority Critical patent/RU2618390C2/ru
Publication of RU2015142596A publication Critical patent/RU2015142596A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618390C2 publication Critical patent/RU2618390C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V10/00Arrangements for image or video recognition or understanding
    • G06V10/20Image preprocessing
    • G06V10/30Noise filtering
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V10/00Arrangements for image or video recognition or understanding
    • G06V10/40Extraction of image or video features
    • G06V10/50Extraction of image or video features by performing operations within image blocks; by using histograms, e.g. histogram of oriented gradients [HoG]; by summing image-intensity values; Projection analysis
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V10/00Arrangements for image or video recognition or understanding
    • G06V10/40Extraction of image or video features
    • G06V10/56Extraction of image or video features relating to colour
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V10/00Arrangements for image or video recognition or understanding
    • G06V10/40Extraction of image or video features
    • G06V10/46Descriptors for shape, contour or point-related descriptors, e.g. scale invariant feature transform [SIFT] or bags of words [BoW]; Salient regional features
    • G06V10/469Contour-based spatial representations, e.g. vector-coding
    • G06V10/473Contour-based spatial representations, e.g. vector-coding using gradient analysis

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Image Analysis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям обработки цифровых изображений. Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности восстановления элементов цветного изображения, искаженных импульсными помехами. Предложен способ устранения импульсных помех на цветных изображениях. Способ заключается в обнаружении искаженных элементов и последующей векторной медианной фильтрации искаженных элементов. Согласно способу дополнительно проверяют наличие либо отсутствие искажений элементов в каждой цветовой компоненте. В случае если элементы искажены не во всех компонентах, то выбирают элементы неискаженных компонент и выполняют межканальную градиентную реконструкцию элементов в искаженной компоненте по соответствующим выбранным элементам неискаженных компонент. В случае если элементы искажены во всех компонентах, то выполняют векторную медианную фильтрацию элементов трех цветовых компонент, и в случае если искажения элементов отсутствуют во всех компонентах, то элементы трех цветовых компонент сохраняют без изменений. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений и может быть использовано в фото, видео и оптико-электронной технике при решении задач устранения импульсных помех (ИП) на регистрируемых цветных цифровых изображениях.
Известен способ устранения ИП на основе порядковых статистик, в частности медианная фильтрация (см., например, Хуанг Т.С., Эклунд Дж.-О., Нуссбаумер Г.Дж., Зохар Ш., Юстуссон Б.И., Тян Ш.-Г. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений./Под ред. Т.С. Хуанга: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1984. 224 с.). Медианный фильтр представляет собой локальный нелинейный фильтр, выход которого определяется как медиана элементов, попавших в его апертуру. Недостатком медианного фильтра является дополнительное искажение верхних частот изображения (размытие краев и текстур).
Известен способ устранения ИП (см., например, Самойлин Е.А. Нелинейные алгоритмы фильтрации импульсного шума на изображениях // Автометрия, 2005. Т. 41. №5. С. 26-32), основанный на предварительном обнаружении искаженных элементов и их медианной фильтрации. Такой способ позволяет снизить вносимые искажения. Однако в случае цветного (векторного) изображения (с компонентами R - красная, G - зеленая и В - синяя) применение покомпонентной медианной фильтрации приводит к изменению цветовых характеристик изображения (тона и насыщенности). Это связано с тем, что при независимой фильтрации компонент получаются новые значения этих компонент. Результирующий вектор может совпадать с элементом апертуры фильтра только в частном случае. Следовательно, при покомпонентной фильтрации элемент цветного изображения заменяется некоторым другим элементом с новыми характеристиками цветности, что эквивалентно генерированию дополнительного цветового шума.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ-прототип (см., например, Можейко В.И., Фисенко В.Т., Фисенко Т.Ю. Адаптивный метод ранговой многоканальной фильтрации для подавления шумов в цветных изображениях // Изв. вузов. Приборостроение, 2009. Т. 52. №8. С. 30-37), основанный на предварительном обнаружении элементов цветного изображения, искаженных импульсными помехами и их векторной медианной фильтрации, показывающий свое преимущество в обработке цветных изображений по сравнению с покомпонентной медианной фильтрацией.
Недостатком способа-прототипа является низкая точность восстановления элементов цветного изображения, искаженных ИП, обусловленная ограниченностью фильтра только выборкой элементов апертуры, а также независимостью применения фильтра для случаев, если искажены не все элементы цветовых компонент.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности восстановления элементов цветного изображения искаженных ИП.
Технический результат достигается тем, что в отличие от известного способа-прототипа устранения ИП на цветных изображениях, заключающегося в обнаружении искаженных элементов и последующей векторной медианной фильтрации искаженных элементов, дополнительно проверяют наличие либо отсутствие искажений элементов в каждой цветовой компоненте, далее в случае если элементы искажены не во всех компонентах, то выбирают элементы неискаженных компонент и выполняют межканальную градиентную реконструкцию элементов в искаженной компоненте по соответствующим выбранным элементам неискаженных компонент, в случае если элементы искажены во всех компонентах, то выполняют векторную медианную фильтрацию элементов трех цветовых компонент, и в случае если искажения элементов отсутствуют во всех компонентах, то элементы трех цветовых компонент сохраняют без изменений.
Рассмотрим существо предлагаемого способа. На первом этапе обнаруживают элементы, искаженные ИП в каждой цветовой компоненте изображения. Для этих целей могут быть использованы любые известные покомпонентные алгоритмы обнаружения (см., например, Самойлин Е.А. Алгоритмы оценивания импульсного шума в задачах цифровой фильтрации оптических изображений // Оптический журнал, 2006. Т. 73. №12. С. 42-46). Эти обнаружители формируют бинарные матрицы оценок положения искаженных элементов каждой компоненты:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- трехкомпонентная матрица оценок элементов изображения;
Figure 00000003
- элементы компонент матрицы оценок элементов изображения;
R, G, B - красная, зеленая и синяя компоненты соответственно;
i - номер строки матрицы;
j - номер столбца;
m - число строк матрицы;
n - число ее столбцов.
На следующем этапе проверяют наличие либо отсутствие искажений элементов в i,j-й координате каждой цветовой компоненты изображения.
В случае если в i,j-й координате помехой искажены не все i,j-е элементы компонент, на что указывают комбинации оценок
Figure 00000004
Figure 00000005
,
то выбирают i,j-е элементы неискаженных компонент и выполняют межканальную градиентную реконструкцию i,j-го элемента в искаженной компоненте по соответствующим выбранным i,j-м элементам в неискаженных компонентах. Это может быть осуществлено по алгоритму реализации межканальной градиентной реконструкции (см., например, Самойлин Е.А., Шипко В.В. Межканальная градиентная реконструкция искаженных импульсными помехами цветных цифровых изображений // Автометрия, 2014. Т. 50. №2. С. 22-30).
В случае если в i,j-й координате помехой искажены все i,j-е элементы компонент, на что указывает комбинация оценок
Figure 00000006
, то выполняют векторную медианную фильтрацию i,j-х элементов трех цветовых компонент, как в прототипе.
В случае если в i,j-й координате отсутствуют искажения i,j-х элементов во всех компонентах, на что указывает комбинация оценок
Figure 00000007
, то i,j-е элементы трех цветовых компонент сохраняют без изменений.
На фиг. 1 представлена блок-схема устройства, с помощь которого может быть реализован предлагаемый способ. Блок-схема устройства содержит блок обнаружения искаженных элементов изображения 1, блок проверки наличия либо отсутствия искажений элементов в каждой цветовой компоненте изображения 2, блок выбора неискаженных элементов цветовых компонент 3, блок межканальной градиентной реконструкции искаженных элементов компонент изображения 4, блок векторной медианной фильтрации искаженных элементов изображения 5, блок сохранения элементов изображения 6.
Устройство на фиг. 1 работает следующим образом. На вход устройства поступает цветное изображение, которое параллельно подают на вход блока обнаружения искаженных элементов изображения 1 и вход блока проверки наличия либо отсутствия искажений элементов в каждой цветовой компоненте изображения 2, где по комбинациям бинарных оценок
Figure 00000008
, поступающих с блока 1, определяют дальнейшие действия над элементами цветного изображения. В случае если в i,j-й координате помехой искажены не все i,j-тые элементы компонент, на что указывают комбинации оценок
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
, то в блоке 3 выбирают i,j-тые элементы неискаженных компонент по оценкам. поступающим с блока 1, далее в блоке 4 выполняют межканальную градиентную реконструкцию i,j-го элемента в искаженной компоненте по соответствующим выбранным i,j-м элементам в неискаженных компонентах. В случае если в i,j-й координате помехой искажены все i,j-е элементы компонент, на что указывает комбинация оценок
Figure 00000012
, то в блоке 5 выполняют векторную медианную фильтрацию i,j-х элементов трех цветовых компонент. В случае если в i,j-й координате отсутствуют искажения i,j-х элементов во всех компонентах, на что указывает комбинация оценок
Figure 00000013
, то i,j-е элементы трех цветовых компонент сохраняют без изменений в блоке 6. Выходом устройства является совокупность выходов с блоков 4-6.
Рассмотрим пример.
На фиг. 2 представлены исходное (неискаженное) тестовое цветное изображение и его выделенный (белым цветом) фрагмент размером 3×3 элемента, показаны R, G, В компоненты этого фрагмента с их численными значениями. На фиг. 3 представлено изображение фиг. 2, но искаженное импульсными помехами, где центральный элемент фрагмента искажен импульсной помехой в компоненте G. На фиг. 4 представлен результат обработки искаженного изображения фиг. 3 по способу-прототипу. На фиг. 5 с целью демонстрации достигаемого технического результата представлен результат обработки искаженного изображения, приведенного на фиг. 3, устройством обработки изображений фиг. 1 на основе предлагаемого способа. Сопоставляя результаты устранения ИП известным и предлагаемым способами, т.е. фиг. 4 и фиг. 5 с исходным изображением без помех фиг. 2, можно видеть, что заявляемый способ позволяет получить лучший результат, поскольку отсутствуют дополнительные искажения соседних неискаженных компонент, а искаженная компонента элемента изображения восстанавливается с более высокой точностью.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность восстановления элементов цветного изображения, искаженных ИП, за счет проверки наличия либо отсутствия искажений элементов в каждой компоненте, ограничении выполнения векторной медианной фильтрации исключительно для случая наличия искаженных элементов во всех компонентах и выполнении межканальной градиентной реконструкции в случае, если элементы искажены не во всех компонентах. Тем самым предлагаемый способ устраняет недостатки прототипа.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ устранения ИП на цветных изображениях, заключающийся в том, что обнаруживают искаженные элементы, проверяют наличие либо отсутствие искажений элементов в каждой цветовой компоненте, в случае если элементы искажены не во всех компонентах, то выбирают элементы неискаженных компонент и выполняют межканальную градиентную реконструкцию элемента в искаженной компоненте по соответствующим выбранным элементам неискаженных компонент, в случае если элементы искажены во всех компонентах, то выполняют векторную медианную фильтрацию элементов трех цветовых компонент, в случае если искажения элементов отсутствуют во всех компонентах, то элементы трех цветовых компонент сохраняют без изменений.
Предлагаемое техническое решение является промышленно применимым, так как для его реализации могут быть использованы любые известные из уровня техники программируемые и непрограммируемые процессоры цифровой обработки сигналов и изображений (см., например, URL: http://module.ru/catalog/).

Claims (1)

  1. Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях, заключающийся в обнаружении искаженных элементов и последующей векторной медианной фильтрации искаженных элементов, отличающийся тем, что дополнительно проверяют наличие либо отсутствие искажений элементов в каждой цветовой компоненте, в случае если элементы искажены не во всех компонентах, то выбирают элементы неискаженных компонент и выполняют межканальную градиентную реконструкцию элементов в искаженной компоненте по соответствующим выбранным элементам неискаженных компонент, в случае если элементы искажены во всех компонентах, то выполняют векторную медианную фильтрацию элементов трех цветовых компонент, и в случае если искажения элементов отсутствуют во всех компонентах, то элементы трех цветовых компонент сохраняют без изменений.
RU2015142596A 2015-10-06 2015-10-06 Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях RU2618390C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142596A RU2618390C2 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142596A RU2618390C2 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015142596A RU2015142596A (ru) 2017-04-10
RU2618390C2 true RU2618390C2 (ru) 2017-05-03

Family

ID=58505231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142596A RU2618390C2 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2618390C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771791C1 (ru) * 2021-04-23 2022-05-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ адаптивной медианной фильтрации импульсного шума на изображениях

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999046731A1 (en) * 1998-03-13 1999-09-16 The University Of Houston System Methods for performing daf data filtering and padding
RU2449355C2 (ru) * 2010-08-02 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ обнаружения и устранения импульсного шума при обработке изображений и устройство, его реализующее

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999046731A1 (en) * 1998-03-13 1999-09-16 The University Of Houston System Methods for performing daf data filtering and padding
RU2449355C2 (ru) * 2010-08-02 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ обнаружения и устранения импульсного шума при обработке изображений и устройство, его реализующее

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
статья В.И. Можейко и др. "Адаптивный метод ранговой многоканальной фильтрации для подавления шумов в цветных изображениях", опубл. в Изв. вузов. Приборостроение, 2009 г., т. 52, 8, , Введение. Векторная медианная фильтрация. статья Самойлин Е.В., Шипко В.В. "Итерационные алгоритмы межканальной градиентной реконструкции многокомпонентных изображений, искаженных аппликативными помехами", опубл. в "Оптический журнал", 81, 4, 2014, и поступившая в редакцию 24.12.2013, , Постановка задачи, Алгоритм межканальной градиентной реконструкции искаженных сигналов, Результаты численных исследований. статья Самойлин Е.В., Шипко В.В. "Метод межканальной компенсации импульсных помех в задачах восстановления многокомпонентных цифровых изображений", опубл. "Оптический журнал", 80, 10, 2013 г. *
статья В.И. Можейко и др. "Адаптивный метод ранговой многоканальной фильтрации для подавления шумов в цветных изображениях", опубл. в Изв. вузов. Приборостроение, 2009 г., т. 52, 8, реферат, Введение. Векторная медианная фильтрация. статья Самойлин Е.В., Шипко В.В. "Итерационные алгоритмы межканальной градиентной реконструкции многокомпонентных изображений, искаженных аппликативными помехами", опубл. в "Оптический журнал", 81, 4, 2014, и поступившая в редакцию 24.12.2013, реферат, Постановка задачи, Алгоритм межканальной градиентной реконструкции искаженных сигналов, Результаты численных исследований. статья Самойлин Е.В., Шипко В.В. "Метод межканальной компенсации импульсных помех в задачах восстановления многокомпонентных цифровых изображений", опубл. "Оптический журнал", 80, 10, 2013 г. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771791C1 (ru) * 2021-04-23 2022-05-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ адаптивной медианной фильтрации импульсного шума на изображениях

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015142596A (ru) 2017-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10536612B2 (en) Color matching across multiple sensors in an optical system
RU2012136949A (ru) Устройство обработки изображений и способ обработки изображений
CN113632134B (zh) 用于生成高动态范围图像的方法、计算机可读存储介质和hdr相机
CN106507065B (zh) 拍摄装置、拍摄系统、图像生成装置及滤色器
US7949182B2 (en) Combining differently exposed images of the same object
Monno et al. N-to-sRGB mapping for single-sensor multispectral imaging
JP2012227758A (ja) 画像信号処理装置及びプログラム
RU2618390C2 (ru) Способ устранения импульсных помех на цветных изображениях
JP2020120204A (ja) 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
JP5961149B2 (ja) 画像処理装置およびその制御方法
JP7415464B2 (ja) 映像処理装置、映像処理方法およびプログラム
JP2011229111A (ja) 画像撮像装置
KR101026046B1 (ko) 이미지 센서의 픽셀 결함 보정 장치 및 방법
Rafi Nazari Denoising and demosaicking of color images
JP2017055309A (ja) 撮像装置及びその制御方法
JP2008160210A (ja) 情報処理方法および撮像装置
Seybold et al. Noise characteristics of a single sensor camera in digital color image processing
TWI547138B (zh) 色彩校正系統及方法
US20180035042A1 (en) Control apparatus, image capturing apparatus, control method, and non-transitory computer-readable storage medium
JP2010193093A (ja) 画像処理装置、撮像装置、及び、画像処理方法
KR20180136973A (ko) 화상 처리 장치, 화상 처리 프로그램과 화상 처리 방법, 및 화상 송수신 시스템과 화상 송수신 방법
US9894336B2 (en) Color imaging using a monochromatic digital camera
JP2019062475A (ja) 撮像素子および撮像装置
Goyal et al. Fully pipelined and hardware efficient architecture to improve peak signal to noise ratio for real-time demosaicking
US20200371373A1 (en) Focal plane assembly of remote sensing satellite and image processing method thereof

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171007