• 제목/요약/키워드: Noise removal

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보간법을 이용한 고밀도 Salt and Pepper 잡음 제거 (High Density Salt and Pepper Noise Removal using Interpolation)

  • 백지현;박준모;김남호
    • 융합신호처리학회논문지
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    • 제20권3호
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    • pp.165-170
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    • 2019
  • 최근 현대 사회는 다양한 영상시스템이 발전함에 따라 영상처리의 중요성이 대두되고 있다. 하지만 영상데이터를 전송, 처리, 저장 하는 과정에서 다양한 이유로 열화가 발생하게 된다. 열화는 원 영상을 훼손하게 되며, 대표적인 잡음으로는 Salt and Pepper 잡음이 있다. 이러한 잡음을 제거하기 위한 방법으로 A-TMF, CWMF, 선형보간법 등이 있다. 하지만 이러한 방법들은 고밀도 잡음 영역에서 잡음 제거 성능이 다소 미흡하게 나타난다. 따라서 본 논문에서는 변형된 선형보간법을 이용하여 잡음을 제거하는 알고리즘을 제안한다. 제안한 알고리즘의 타당성을 증명하기 위해서 PSNR, 프로파일 등을 사용하여 기존의 방법의 알고리즘들과 비교하였다.

이미지 생성 및 지도학습을 통한 전통 건축 도면 노이즈 제거 (Denoising Traditional Architectural Drawings with Image Generation and Supervised Learning)

  • 최낙관;이용식;이승재;양승준
    • 건축역사연구
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    • 제31권1호
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    • pp.41-50
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    • 2022
  • Traditional wooden buildings deform over time and are vulnerable to fire or earthquakes. Therefore, traditional wooden buildings require continuous management and repair, and securing architectural drawings is essential for repair and restoration. Unlike modernized CAD drawings, traditional wooden building drawings scan and store hand-drawn drawings, and in this process, many noise is included due to damage to the drawing itself. These drawings are digitized, but their utilization is poor due to noise. Difficulties in systematic management of traditional wooden buildings are increasing. Noise removal by existing algorithms has limited drawings that can be applied according to noise characteristics and the performance is not uniform. This study presents deep artificial neural network based noised reduction for architectural drawings. Front/side elevation drawings, floor plans, detail drawings of Korean wooden treasure buildings were considered. First, the noise properties of the architectural drawings were learned with both a cycle generative model and heuristic image fusion methods. Consequently, a noise reduction network was trained through supervised learning using training sets prepared using the noise models. The proposed method provided effective removal of noise without deteriorating fine lines in the architectural drawings and it showed good performance for various noise types.

Sharpness-aware Evaluation Methodology for Haze-removal Processing in Automotive Systems

  • Hwang, Seokha;Lee, Youngjoo
    • IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
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    • 제5권6호
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    • pp.390-394
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    • 2016
  • This paper presents a new comparison method for haze-removal algorithms in next-generation automotive systems. Compared to previous peak signal-to-noise ratio-based comparisons, which measure similarity, the proposed modulation transfer function-based method checks sharpness to select a more suitable haze-removal algorithm for lane detection. Among the practical filtering schemes used for a haze-removal algorithm, experimental results show that Gaussian filtering effectively preserves the sharpness of road images, enhancing lane detection accuracy.

웨이브렛 기반의 혼합된 잡음제거 알고리즘에 관한 연구 (A Study on Mixed Noise Removal Algorithm based on Wavelet)

  • 김남호;배상범
    • 한국정보통신학회:학술대회논문집
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    • 한국해양정보통신학회 2007년도 춘계종합학술대회
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    • pp.739-742
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    • 2007
  • 다양한 매체를 통해 전달되는 멀티미디어 정보신호를 처리하는 과정에서 시스템 내 외부적인 원인에 의해 잡음이 발생하고 있으며, 이러한 잡음은 정보신호에 대한 인지도를 저하시킨다. 따라서 잡음을 제거하고 신호를 복원하기 위한 많은 연구들이 진행되고 있으며, 최근에는 레이브렛의 시간-주파수 국부성을 이용한 잡음제거 방법들이 많은 응용분야에 적용되고 있다. 한편, 두 개의 웨이브렛 기저가 힐버트 변환쌍을 형성하도록 설계될 때, 웨이브렛은 신호의 특징을 검출하기 위해 보다 효과적으로 적용될 수 있다. 따라서 본 논문에서는 잡음에 의해 훼손된 신호를 복원하기 위해, 웨이브렛의 힐버트 변환쌍을 이용한 잡음제거 알고리즘을 제안하였다.

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과표본화 이산 웨이브렛 변환의 잡음제거에 관한 연구 (A Study on Noise Removal Using Over-sampled Discrete Wavelet Transforms)

  • 지인호
    • 한국인터넷방송통신학회논문지
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    • 제19권1호
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    • pp.69-75
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    • 2019
  • 과표본화 이산 웨이브렛 변환의 가장 대표적으로 응용되는 분야는 디지털 영상에 존재하는 잡음을 제거하는 기술이다. 이중 밀도 이산 웨이브렛 변환을 이중 트리 이산 웨이브렛 변환과 비교하면, 거의 유사한 특징을 가진다. 본 논문에서는 잡음이 포함된 디지털 영상에 여러 이산 웨이브렛 변환들을 수행하고 생성된 부대역에 임계값 처리 기법을 적용하여 잡음을 제거한 다음 복원한 영상의 성능을 평가하는 실험을 수행하였다. 적당한 임계값을 설정하여 효과적인 잡음제거가 가능하다. 본 논문에서는 여러 방법의 실험 결과에서 제안하는 3방향 분리처리 2차원 이중 밀도 이산 웨이브렛 변환 방법이 우수하다는 것을 확인할 수 있었다.

영상 복원을 위한 MRF 기반 적응적 노이즈 탐지 알고리즘 (MRF-based Adaptive Noise Detection Algorithm for Image Restoration)

  • 응웬 뚜안 안;홍민철
    • 한국멀티미디어학회논문지
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    • 제16권12호
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    • pp.1368-1375
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    • 2013
  • 본 논문에서는 공간 적응적인 노이즈 검출 및 제거 방식에 대해 제안한다. 관측 영상 및 첨가 노이즈가 가우시안 분포 특성을 갖고 있다는 가정 하에 국부 통계 특성을 이용하여 노이즈 매개 변수들을 예측하며, 예측된 매개변수들은 1차 마르코프 랜덤 장과 연동하여 노이즈 검출 과정의 제약 조건을 설정하기 위해 사용된다. 더불어, 노이즈 검출 과정에서 설정된 제약 조건에 따라 제안된 가변 크기의 적응 저주파 통과 필터를 사용하여 적응적으로 복원 영상의 완화 정도를 제어하였다. 실험 결과를 통해 제안 방식의 효율성을 입증할 수 있었다.

Salt and Pepper 잡음 제거를 위한 복합 필터에 관한 연구 (A Study on Composite Filters for Salt and Pepper Noise Removal)

  • 홍상우;권세익;김남호
    • 한국정보통신학회:학술대회논문집
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    • 한국정보통신학회 2016년도 춘계학술대회
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    • pp.409-411
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    • 2016
  • Salt and pepper 잡음은 카메라 오작동, 저장 매체의 메모리 오류, 전송 채널 에러 등 다양한 원인으로 발생한다. 기존의 salt and pepper 잡음을 제거하기 위한 대표적인 필터에는 SMF(standard median filter), CWMF(center weighted median filter), AMF(adaptive median filter) 등이 대표적이다. 그러나 기존의 필터들은 고밀도 salt and pepper 잡음 환경에서 잡음 제거 특성이 다소 미흡하다. 따라서 본 논문에서는 잡음 판단을 통해 중심화소가 비잡음인 경우, 원 화소 그대로 보존하고 잡음인 경우, 공간 가중치 마스크 및 메디안을 이용한 복합 필터를 제안하였다.

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A Mask-based Gaussian Noise Removal Algorithm in Spatial Space

  • Seo, Hyun-Soo;Kim, Nam-Ho
    • Journal of information and communication convergence engineering
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    • 제5권3호
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    • pp.259-264
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    • 2007
  • According to the development and wide use of broad band internet etc., diverse application technologies using large capacity data such as images have been progressed and in these systems, for accurate acquisition and precise applications of an original signal, the degradation phenomenon generated in the transmission process etc. should be removed. Noises have become known as the main cause of the degradation phenomenon and especially Gaussian noise represents characteristics occurring dependently in image signals and degrades detail information such as edge. In this paper, we removed Gaussian noise using a subdivided nonlinear function according to a threshold value and analyzed the histogram acquired from an edge image to establish a threshold value adaptively, and strengthened detail information of image by using the postprocessing. In simulation results, the proposed method represented excellent performance from comparison of MSE with existing methods.

적외선 영상의 Salt-Pepper 잡음제거를 위한 적응 비선형 필터 (Adaptive Nonlinear Filter for Removal of Salt-Pepper Noise in Infrared Image)

  • 이재일;김성환
    • 대한전기학회논문지:시스템및제어부문D
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    • 제55권9호
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    • pp.429-434
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    • 2006
  • In this paper, detection based - adaptive windowed nonlinear filter(DB-AWNF) is proposed for removing salt-pepper noise in infrared image. This filter is composed of impulse detector and window-size-variable median filters. Impulse detector checks whether current pixel is impulse or not using range function and nonlinear location estimator. If impulse is detected, current pixel is filtered according to four kinds of local masks by use of median filter. If not, current pixel is delivered to output like identity filter. In Qualitative view, the proposed could have removed heavy corrupted noise up to 30% and reserved the details of image. In quantitative view, PSNR was measured. The proposed could have about 12-31[dB] more improved performance than those of median $(3{\times}3)$ filter and 13-29[dB] more improved performance than those of median $(5{\times}5)$ filter.

공간 가중치를 이용한 Salt and Pepper 잡음 제거 (Removal of Salt and Pepper Noise using Spatial Weighted Value)

  • 홍상우;권세익;김남호
    • 한국정보통신학회:학술대회논문집
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    • 한국정보통신학회 2015년도 추계학술대회
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    • pp.927-929
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    • 2015
  • 최근 디지털 시대의 급속 발전과 함께 멀티미디어 관련 영상 장치들이 대중화되고 있다. 영상 데이터는 전송, 저장하는 과정에서 다양한 원인에 의해 잡음이 발생한다. Salt and pepper 잡음을 제거하기 위한 대표적인 필터는 CWMF, AWMF 등이 있으며, 이러한 필터들은 잡음 밀도가 높은 영역에서 잡음 제거 특성이 다소 미흡하다. 따라서 본 논문은 salt and pepper 잡음을 효과적으로 제거하기 위해, 필터링 마스크를 이용한 공간 가중치 필터를 제안하였다.

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