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基于小波變換與SRAD融合的醫學(xué)超聲圖像斑點(diǎn)噪聲抑制
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內蒙古科技大學(xué)包頭醫學(xué)院

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Speckle Noise Suppression of Ultrasonic Medical Image Based on Wavelet Transform and SRAD
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    摘要:

    為了提升傳統圖像去噪算法的準確性和有效性,結合醫學(xué)圖像特點(diǎn),針對傳統各向異性擴散斑點(diǎn)降噪(SRAD)算法對圖像邊緣和細節信息保持能力不足的問(wèn)題,提出了基于小波分析的各向異性擴散斑點(diǎn)降噪算法(Wavelet-SRAD)。通過(guò)對超聲信號進(jìn)行多尺度分解,在低頻信號部分引入SRAD算法進(jìn)行各向異性多尺度濾波,在高頻信號部分采用軟閾值收縮算法,并采用梯度算子和拉普拉斯算子區分噪聲或邊緣引起的灰度變化,以提升圖像去噪效果。經(jīng)Matlab仿真實(shí)驗,將改進(jìn)算法與傳統中值濾波、高斯濾波、均值濾波和SRAD濾波算法進(jìn)行對比,計算均值、標準差、斑點(diǎn)指數和等效視數來(lái)分析去噪結果,并采用灰度直方圖從能量角度對去噪效果進(jìn)行可視化。實(shí)驗結果表明,與傳統圖像去噪算法相比,改進(jìn)的Wavelet-SRAD算法能夠更準確、有效地去除醫學(xué)超聲圖像中的斑點(diǎn)噪聲,并保持良好的組織紋理和邊緣細節信息,表現出優(yōu)越的濾波去噪性能。因此,改進(jìn)的Wavelet-SRAD濾波去噪算法是一種有效的醫學(xué)超聲圖像斑點(diǎn)噪聲抑制算法。

    Abstract:

    In order to improve the accuracy and effectiveness of traditional image denoising algorithms, this paper combines the characteristics of medical images and addresses the problem of insufficient edge and detail information preservation capability in the traditional anisotropic diffusion speckle reducing algorithm (SRAD). A wavelet analysis-based anisotropic diffusion speckle reducing algorithm (Wavelet-SRAD) is proposed. Using Matlab for simulation experiments, the proposed algorithm is compared with traditional median filtering, Gaussian filtering, mean filtering, and SRAD filtering algorithms. Mean, standard deviation, speckle index, and equivalent visual number are calculated to analyze the denoising results. The denoising effect is visualized from the energy perspective using a grayscale histogram. The experimental results show that compared with traditional image filtering denoising algorithms, the improved Wavelet-SRAD algorithm can more accurately and effectively remove speckle noise in medical ultrasound images, and has good preservation capability for tissue texture and edge detail information, demonstrating superior filtering and denoising performance. Therefore, the improved Wavelet-SRAD filtering denoising algorithm is an effective method for suppressing speckle noise in medical ultrasound images.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

徐立,賈楠,高琦,白金牛.基于小波變換與SRAD融合的醫學(xué)超聲圖像斑點(diǎn)噪聲抑制計算機測量與控制[J].,2024,32(12):184-190.

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歷史
  • 收稿日期:2023-10-10
  • 最后修改日期:2023-11-29
  • 錄用日期:2023-12-01
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2024-12-24
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