• Title/Summary/Keyword: 복합 영상 잡음

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A Study on Image Restoration Algorithm using Standard Deviation and Cubic Spline Interpolation (표준편차 및 3차 스플라인 보간법을 이용한 영상 복원 알고리즘에 관한 연구)

  • Kwon, Se-Ik;Kim, Nam-Ho
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.21 no.9
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    • pp.1689-1696
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    • 2017
  • In the process of obtaining and transmitting image, there is degradation of image due to various noise, and there have been many active studies ongoing to remove the noise added on the images. This thesis has proposed a switching filter processing by the types of noise in order to remove the complex noise added on images. When the center value of local mask is damaged by AWGN based on the noise judgment, the threshold value is applied on standard deviation of local mask to process by applying different weight of weighted mask, and if the image is damaged by the salt and pepper noise, the local mask is subdivided into 4 directions, and processed by applying cubic spine interpolation in the direction with the least slat and pepper noise. Also, in order to evaluate the performance of proposed filter algorithm, the study conducted comparison among the existing methods and proposed filter using PSNR.

MR Artifacts

  • 문치웅
    • Proceedings of the KSMRM Conference
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    • 2001.11a
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    • pp.73-83
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    • 2001
  • 영상의 좋고 나쁨을 나타낼 때는 대조도, 해상도, 잡음 그리고 Artifact 등을 정량적으로 측정하거나 기준이 되는 영상과 정성적으로 비교하게 된다. 이 중에서 Artifact는 영상의 해부학적 진단에 오류를 범하게 하여 엉뚱한 병리학적 해석을 내리게 하거나 해석이 불가능하게 하기도 하므로 적절한 규명을 하여 그 원인을 제거하는 등, 응당한 조치를 취해 최상의 화질을 유지하기 위한 노력을 기울여야한다. MR 영상에서 Artifact는 기하학적 늘림(stretch), 주름(wrinkle), 왜곡(distortion), 허상(ghost), 줄(line), 눈잡음(snow noise), 신호의 증감 등과 같은 다양한 현상으로 나타나며 이들은 영상을 해석할 때 오류를 범하는 원인이 된다. Artifact의 발생원인으로는 MR 장치의 기능장애, 부적절한 영상기법의 구사, 또는 MR 영상의 고유한 성질에 기인하기도 한다. MR Artifacts의 근본적인 이해를 위해서는 MRI의 물리적 원리와 장비에 관한 이해가 필요하다. 이렇게 MR Artifact는 여러 가지 인자들이 복합적인 관계를 가지고 나타나기 때문에 분류하기가 쉽지 않지만 전형적인 양상과 원인 그리고 그에 대한 여러 가지 대책을 살펴보고자 한다.

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A Study on Algorithm of Edge Detection in Mixed Noise Environments (복합잡음 환경에서 에지 검출에 관한 알고리즘에 관한 연구)

  • Lee, Chang-Young;Kim, Nam-Ho
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2014.05a
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    • pp.100-103
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    • 2014
  • Currently, edge detection is utilized in various areas. Edge detection is the preprocessing process for image processing in general, and this is a technology that is considered essential for image processing. According, research on this subject is carried out incessantly. Edge has important image related elements such as size, direction and location of the object of an image. Numerous methods were proposed for the detection. Among them, the representative methods are Sobel, Prewitt, Roberts, Laplacian. However, these existing methods are rather lacking when it comes to the edge detection characteristics in case of the image with mixed noise. Therefore, this study presented edge detection method that utilizes median and average values for the elements depending on the size and location of local mask.

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Moving Object Segmentation Using Multiple Threshold Based Local Watershed Algorithm (다중 임계치 기반의 국부적 워터쉐드 알고리즘을 이용한 자동 객체 분할)

  • Lee, Ji-Ho;Yu, Hong Yeon;Hong, Sung-Hoon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2004.05a
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    • pp.691-694
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    • 2004
  • 본 논문에서는 실시간 처리에 적합한 효율적인 동영상 객체 분할 알고리즘을 제시한다. 제안된 동영상 객체 분할 알고리즘은 임계치 적용과 지역적 워터쉐드 알고리즘을 복합적으로 적용하였다. 첫째로 임계치 분할방법을 사용하여 초기 객체 마스크를 구성하였고 이러한 초기객체 마스크는 현재영상에서의 영역분할을 위한 입력으로 들어가게 된다. 최종적으로 지역적인 워터쉐드 분할방법을 초기 객체영역의 불명확한 지역에서만 다시 수행하여 최종적인 객체영역을 획득하여 기존 방식에 비해 분할시간을 줄였으며 분할성능을 높였다. 본 논문에서는 잡음환경에서 객체를 추출하기위해 복합적인 분할방식에 초점을 두었다. 이러한 복합적인 분할방법을 사용함으로써 객체 마스크 추출성능의 향상과 수행시간절약을 가져올 수 있었다.

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Vessel skeletonization in X-ray angiogram for coronary artery roadmap generation (관상동맥의 로드맵 형성을 위한 X-ray angiogram 에서의 혈관골격추출)

  • Yun, Hyun-Joo;Song, Soo-Min;Kim, Myoung-Hee
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2005.05a
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    • pp.1661-1664
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    • 2005
  • 본 논문에서는 computer-aided analysis 의 일환으로 X-ray 심혈관 조영도를 이용하여 관상동맥의 구조를 보여주는 방법에 대해 제시하고자 한다. 관상동맥 폐색증 환자들에게 시술되는 스텐트 삽입 시술이나 관상동맥 우회로 시술을 할 때에는 X-ray 의 조영 영상이 매우 중요한 시술의 기준이 되고 있으며, 조영 영상에서 혈관을 빠르고 정확하게 인식하는 것은 시술의 필수 조건이다. 이러한 시술중의 혈관구조 인식을 돕기 위하여 본 논문에서는 심혈관 조영 영상으로부터 관상동맥의 골격을 추출하기 위한 방법을 제안한다. 본 논문에서는 혈관 구조 추출을 위하여 3 단계 알고리즘을 제시한다. 첫번째 단계에서는 조영도에서 잡음을 제거하기 위하여 동질영역을 블러링할 수 있는 speckle reducing anisotropic diffusion 을 이용한 이미지 필터링을 수행한다. 이 필터링은 영상내 잡음을 제거하고 혈관의 경계선을 강화하여 정확한 영상인식을 가능하게 한다. 두번째 단계에서는 영상 내에서 보여지는 주요 혈관을 분할하는 것이다. 이 영상분할에는 canny edge detection 과 개선된 영역확장법(adaptive region growing)을 동시에 이용하는 복합적 분할기법이 수행된다. 세번째 단계에서는 형태학적 기법(Morphology)을 이용하여 분할결과의 부족한 부분을 보완하고 골격화를 수행하여 정확한 혈관 구조를 추출해낸다. 실험을 위해서는 정상인의 관상동맥 영상 뿐 아니라 혈관이 가늘어지는 폐색이 관찰되는 환자의 영상에 대해서도 실험하였다. 또한 논문에서 제시한 알고리즘에 대한 검증을 위하여 실험 결과들은 의료진의 감수를 거쳤다.

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Denoising Algorithm using Wavelet and Element Deviation-based Median Filter (웨이브렛과 원소 편차 기반의 중간값 필터를 이용한 잡음제거 알고리즘)

  • Bae, Sang-Bum;Kim, Nam-Ho
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.14 no.12
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    • pp.2798-2804
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    • 2010
  • The audio and image signal are corrupted by various noises in signal processing, many studies are being accomplished to restore those signals. In this paper, the algorithm is proposed to remove additive Gaussian noise and impulse noise at one dimension signal like an speech signal. The algorithm is composed to remove Gaussian noise after removing impulse noise. And the method using wavelet coefficient accumulation is used to remove the Gaussian noise, and the median filter based on element deviation is applied to remove the impulse noise. Also we compare existing methods using SNR(signal-to-noise ratio) as the standard of judgement of improvemental effect.

Image Restoration Network with Adaptive Channel Attention Modules for Combined Distortions (적응형 채널 어텐션 모듈을 활용한 복합 열화 복원 네트워크)

  • Lee, Haeyun;Cho, Sunghyun
    • Journal of the Korea Computer Graphics Society
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    • v.25 no.3
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    • pp.1-9
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    • 2019
  • The image obtained from systems such as autonomous driving cars or fire-fighting robots often suffer from several degradation such as noise, motion blur, and compression artifact due to multiple factor. It is difficult to apply image recognition to these degraded images, then the image restoration is essential. However, these systems cannot recognize what kind of degradation and thus there are difficulty restoring the images. In this paper, we propose the deep neural network, which restore natural images from images degraded in several ways such as noise, blur and JPEG compression in situations where the distortion applied to images is not recognized. We adopt the channel attention modules and skip connections in the proposed method, which makes the network focus on valuable information to image restoration. The proposed method is simpler to train than other methods, and experimental results show that the proposed method outperforms existing state-of-the-art methods.

Convergence Performance Evaluation of Radiation Protection for Apron using the PSNR (최대 신호 대 잡음비를 이용한 방사선 방어용 앞치마의 융복합 성능평가)

  • Kim, Dae-Ho;Kim, Sang-Hyun
    • Journal of Digital Convergence
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    • v.13 no.10
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    • pp.377-383
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    • 2015
  • This study evaluates the convergence radiation protection performance by measuring the PSNR(peak signal-to-noise ratio) values of the image J in the image evaluation program based on increased relative to this exposure of radiation workers.The aim of this study was to evaluate radiation protection performance of apron for design of it's basic information. Method was used to PSNR of Image J program and good condition apron was more than 27dB, the PSNR value of poor condition apron appeared to be less than 24dB. The result is the normality were satisfied distribution and T-test values were statistically significant with p<0.001. Results of evaluation of the performance protective apron through the more easily accessible experimental conditions and methods in the clinical was confirmed distinctly different. in order to reduce the radiation exposure we need to evaluate convergence protection performance and to be having a good performance apron.

A Study on Nonlinear Filter for Removal of Complex Noise (복합잡음 제거를 위한 비선형필터에 관한 연구)

  • Lee, Kyung-Hyo;Ryu, Ji-Goo;Kim, Nam-Ho
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2008.10a
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    • pp.455-458
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    • 2008
  • Former times Information Technology generally has only depended on text or sound, while nowadays information is being moved through a variety of image media. Cell phone, TV and computer have been major elements of modem society as mediators using image signal. Therefore, image signal processing also has been treated importantly and done actively. The processing has been developed in many fields of digital image processing technologies as image data compression, recognition, restoration, etc. Noises are inevitably generated by using the signals during the processing, and typical types of the noise are Impulse(salt & pepper) and AWGN(Addiction White Gaussian Noise). To reduce the noise, various kinds of filters have been developed, and according to each noise, it is being used different filter each. However, the noise is not generated by one signal but by a complex. In this paper, I suggested an image filter to remove the complex noise, and compared with existing filters' methods for verification.

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