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    基于改進(jìn)閾值的MRI圖像降噪

    2022-03-13 07:44:22呂振亞崔麗鴻
    關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)差小波偏差

    呂振亞 崔麗鴻

    (北京化工大學(xué) 數(shù)理學(xué)院, 北京 100029)

    引 言

    圖像的傳輸、儲存和收集過程易受到外界各種有害噪聲的干擾,從而影響圖像的視覺質(zhì)量,使之與原始圖像之間產(chǎn)生較大的偏差。因此在對圖像作進(jìn)一步的分析之前,需要有關(guān)鍵的預(yù)處理步驟,如圖像去噪、圖像增強(qiáng)等[1]。磁共振成像(MRI)腦圖像受外界影響產(chǎn)生的噪聲主要為以加性噪聲形式存在的高斯噪聲,這些噪聲具有隨機(jī)性,且較難消除。為提高圖像質(zhì)量,研究者們提出了多種噪聲消除方法。

    小波變換具有局部時頻變化和多分辨率的特征,去噪效果較好,因而得到廣泛運用。其中最常見的是閾值去噪法,但由于硬閾值函數(shù)的不連續(xù)性以及軟閾值函數(shù)存在恒定偏差,傳統(tǒng)的閾值函數(shù)去噪并不能得到很好的效果。因此研究者們對傳統(tǒng)閾值函數(shù)提出了一些改進(jìn)。如邢國泉等[2]針對小于閾值的部分提出新的改進(jìn)閾值函數(shù)對圖像進(jìn)行去噪,但由于大于閾值的部分直接保留原始信號,造成了較大偏差,從而影響去噪效果。楊錚等[3]和Yang等[4]針對大于閾值的部分提出新的改進(jìn)閾值函數(shù),分別用于軸承信號和伽馬射線譜降噪,但改進(jìn)閾值函數(shù)在小于閾值部分未能保留原始信號,使得去噪效果不太理想。陳竹安等[5]和葛佳悅等[6]針對傳統(tǒng)閾值函數(shù)的不足對閾值兩端整體作出改進(jìn),并將改進(jìn)閾值函數(shù)分別用于遙感圖像和信號的去噪,取得了較好的效果。

    針對現(xiàn)有閾值函數(shù)在小波系數(shù)間依然存在恒定偏差的不足,本文提出一種改進(jìn)的閾值函數(shù)去噪算法。首先證明了所提閾值函數(shù)的連續(xù)性和漸近性,其次通過圖像去噪模擬實驗選取合適的小波基,并得出在參數(shù)a=2、b=30時的去噪效果最優(yōu)。最后通過實驗?zāi)M驗證了本文方法在腦圖像相似性評價標(biāo)準(zhǔn)上優(yōu)于其他閾值函數(shù)。

    1 小波閾值去噪

    1.1 噪聲模型

    通過小波變換對噪聲信號進(jìn)行處理后,噪聲集中在小波的高階部分,只有少量噪聲存在于低階部分。將大小為M×N的圖像(M為圖像的寬度,N為圖像的高度)添加高斯噪聲,此時含有高斯噪聲的二維圖像模型為

    g(i,j)=f(i,j)+ε(i,j)

    (1)

    式中,g(i,j)表示含噪圖像,f(i,j)表示原圖像,ε(i,j)表示服從正態(tài)分布N(0,δ2)的高斯白噪聲,δ為標(biāo)準(zhǔn)差。去噪的實質(zhì)問題是從噪聲圖像g(i,j)中得到真實信號f(i,j)的近似值,盡可能地分離原始圖像和噪聲以達(dá)到去噪的目的。

    1.2 傳統(tǒng)閾值函數(shù)

    小波去噪的主要方法有基于奇異性檢測的去噪、空間相關(guān)去噪和小波閾值去噪。其中小波閾值去噪使用小波變換來使相鄰標(biāo)度之間具有強(qiáng)的相關(guān)性以過濾圖像中的高斯噪聲,從而達(dá)到恢復(fù)圖像的目的??紤]到小波具有相關(guān)性,在小波變換后具有較大振幅的主要為信號,較小振幅的為噪聲,基于此設(shè)定適當(dāng)?shù)拈撝岛瘮?shù)進(jìn)行去噪。

    Donoho[7]設(shè)定的硬、軟閾值函數(shù)圖像如圖1所示。硬閾值函數(shù)為

    (2)

    軟閾值函數(shù)為

    (3)

    式中,

    λ為閾值,wj,k為小波系數(shù),j,k為閾值處理后的小波系數(shù)。硬閾值函數(shù)和軟閾值函數(shù)由于處理簡單、去噪效果好而應(yīng)用較廣,但也存在一些不足。如硬閾值函數(shù)在閾值λ處不連續(xù),這將導(dǎo)致視覺失真,在圖像中產(chǎn)生振蕩和偽吉布斯效應(yīng),并且當(dāng)小波系數(shù)|wj,k|≥λ時,硬閾值函數(shù)將直接保留小波系數(shù),盡管很好地保留了原始圖像的信號,但也同樣保留了一定的噪聲信號;軟閾值函數(shù)顯示出良好的連續(xù)性,不會造成視覺失真,但是當(dāng)|wj,k|<λ時,小波系數(shù)不會得到很好地存儲,導(dǎo)致小波系數(shù)之間總是存在較大的偏差,這將使得重構(gòu)信號時很容易丟失原始信號,導(dǎo)致給最終的去噪效果造成較大的偏差。

    圖1 傳統(tǒng)閾值函數(shù)的圖像Fig.1 Image of the traditional threshold function

    1.3 改進(jìn)閾值函數(shù)

    針對軟閾值函數(shù)存在偏差的問題,陳竹安等[5]對閾值λ的兩端作出改進(jìn),提出了一種改進(jìn)的閾值函數(shù)(式(4)),其圖像如圖2所示。

    (4)

    圖2 閾值函數(shù)(4)的圖像Fig.2 Image of threshold function (4)

    閾值函數(shù)去噪方法的基本思想是盡可能去除振幅較小的小波系數(shù),保留振幅較大的小波系數(shù)。文獻(xiàn)[5]中改進(jìn)的閾值函數(shù)雖然具有良好的連續(xù)性,但是小波系數(shù)在|wj,k|≥λ部分不具備漸近性,會使得小波系數(shù)間存在恒定偏差,從而影響最終的去噪效果。

    2 具有調(diào)節(jié)性的新改進(jìn)閾值函數(shù)

    2.1 新閾值函數(shù)的提出

    本文的改進(jìn)閾值函數(shù)在0<|wj,k|<λ部分添加了一個平滑的過渡區(qū),在|wj,k|≥λ部分構(gòu)造了一個具有漸近性的函數(shù),并將這兩段在閾值λ處連接,函數(shù)圖像如圖3所示,具體表達(dá)式如下。

    (5)

    添加調(diào)節(jié)參數(shù)后的閾值函數(shù)為

    (6)

    式中,a、b為調(diào)節(jié)參數(shù),可以通過調(diào)節(jié)參數(shù)a、b的大小來降低估計小波系數(shù)與原小波系數(shù)間的恒定偏差,從而得到更好的去噪效果。

    圖3 閾值函數(shù)(6)的圖像Fig.3 Image of threshold function (6)

    2.2 新閾值函數(shù)的連續(xù)性

    當(dāng)wj,k→λ+時,式(6)第一個式子可以寫為

    (7)

    當(dāng)wj,k→λ-時,式(6)第二個式子可以寫為

    (8)

    當(dāng)wj,k→-λ-時,式(6)第一個式子可寫為

    (9)

    當(dāng)wj,k→-λ+時,式(6)第二個式子可寫為

    (10)

    改進(jìn)的閾值函數(shù)在閾值±λ處連續(xù),且在式(6)中,當(dāng)a,b→+∞時,閾值函數(shù)圖像接近于硬閾值函數(shù)。在參數(shù)a、b的調(diào)節(jié)過程中,函數(shù)圖像介于硬閾值函數(shù)和軟閾值函數(shù)圖像之間。

    2.3 新閾值函數(shù)的漸近性

    當(dāng)wj,k→-∞或wj,k→+∞時,有

    (11)

    2.4 閾值的選取

    在小波閾值去噪的過程中,閾值的選取非常關(guān)鍵,它影響著最終的去噪效果。Donoho等[8]提出一種通用閾值

    (12)

    由于噪聲主要集中于小波系數(shù)的高頻部分,并隨著小波分解尺度的增加而減少,因此本文提出一種隨著分解尺度的增加而降低的改進(jìn)閾值

    (13)

    式中,lg (2j+1+6)為收縮因子,j為小波分解層數(shù),δn為噪聲的標(biāo)準(zhǔn)差,表示為

    (14)

    式中,dj(k)為小波細(xì)節(jié),median表示中值運算,且C=0.674 5。

    3 實驗仿真

    3.1 評價指標(biāo)

    為了驗證本文閾值函數(shù)相對其他閾值函數(shù)在醫(yī)療圖像上去噪的優(yōu)越性,使用圖像相似度評價指標(biāo)—均方誤差EMS(MSE)和峰值信噪比RPSN(PSNR)來描述去噪效果。

    均方誤差定義為

    (15)

    峰值信噪比定義為

    (16)

    均方誤差值越小,峰值信噪比值越大,表明去噪圖像與原始圖像的相似度越高,去噪效果越好。

    3.2 小波基的選取

    本文實驗在Matlab(2014)中編程完成。對MRI腦圖像A加入均值為0、對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)差為30的高斯噪聲,分別采用6種不同的小波基haar、db2、db4、db8、sym4、sym8對圖像進(jìn)行三層分解重構(gòu),改進(jìn)閾值函數(shù)參數(shù)選取為a=2,b=30。經(jīng)不同小波基去噪后的圖像如圖4所示。由表1的實驗結(jié)果可知,選擇sym8作為小波基時的去噪效果最好。

    圖4 不同小波基對MRI圖像A的去噪效果Fig.4 Denoising effect of MRI image A with different wavelet bases

    3.3 參數(shù)的選取

    選取小波基為sym8,設(shè)定噪聲標(biāo)準(zhǔn)差為30,討論本文改進(jìn)閾值函數(shù)中兩個調(diào)節(jié)參數(shù)a、b對MRI圖像A去噪效果的影響。從圖5可以看出,當(dāng)a=3.5,b=40時所得圖像中會殘留部分噪聲,其余參數(shù)下所得圖像的視覺效果差別不大。根據(jù)表2的去噪數(shù)據(jù),當(dāng)a=2,b=30時可獲得最優(yōu)的去噪效果。

    表1 不同小波基對MRI圖像A的去噪數(shù)據(jù)

    圖5 不同參數(shù)下MRI圖像A的去噪效果Fig.5 Denoising effect of MRI image A with different parameters

    3.4 不同方法的去噪效果對比

    為驗證改進(jìn)閾值函數(shù)去噪的優(yōu)越性,對兩種MRI腦圖像A、B分別采用傳統(tǒng)閾值函數(shù)、文獻(xiàn)[5]中的方法和本文改進(jìn)閾值函數(shù)進(jìn)行對比實驗。在圖像中加入均值為0,對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)差分別為20、25、30的高斯噪聲,選取sym8作為小波基并且設(shè)定最優(yōu)參數(shù)為a=2,b=30。將圖像分解之后進(jìn)行閾值處理,最后重構(gòu)獲得去噪后的圖像。不同標(biāo)準(zhǔn)差下硬、軟閾值函數(shù)去噪所得圖像的質(zhì)量均不理想,文獻(xiàn)[5]的改進(jìn)閾值函數(shù)去噪所得圖像的質(zhì)量有一定的提高,本文方法去噪所得圖像的視覺效果最好,其中標(biāo)準(zhǔn)差30下的去噪圖像如圖6、7所示,20、25、30這3種不同標(biāo)準(zhǔn)差下的去噪數(shù)據(jù)如表3、4所示。

    表2 MRI圖像A在不同參數(shù)下的去噪數(shù)據(jù)

    圖6 不同方法對MRI圖像A的去噪效果Fig.6 Denoising effect of MRI image A with different methods

    圖7 不同方法對MRI圖像B的去噪效果Fig.7 Denoising effect of MRI image B with different methods

    從圖6和圖7可以看出,對兩種MRI圖像進(jìn)行去噪處理,硬閾值函數(shù)所得圖像有明顯的振蕩和偽吉布斯效應(yīng);軟閾值函數(shù)所得圖像明顯失真,丟失了部分原圖像的有用信息;文獻(xiàn)[5]相對于傳統(tǒng)閾值函數(shù)有一定程度的提高,所得去噪圖像的清晰度更好,同時保留了更多的圖像細(xì)節(jié)信息;然而相比之下,本文改進(jìn)方法去噪所得圖像的清晰度更高,去噪效果最佳。

    表3和表4的實驗數(shù)據(jù)表明,硬閾值函數(shù)的去噪效果要優(yōu)于軟閾值函數(shù)。文獻(xiàn)[5]提出的改進(jìn)閾值函數(shù)相比于硬閾值函數(shù)和軟閾值函數(shù)具有更高的PSNR和更低的MSE,說明去噪效果得到了提高。本文所提方法在不同噪聲標(biāo)準(zhǔn)差下都具有最大的PSNR和最小的MSE,因而無論是從視覺效果還是圖像相似度評價標(biāo)準(zhǔn)來看,結(jié)果都可以表明本文改進(jìn)的閾值去噪算法性能更為優(yōu)越。

    表3 不同方法對MRI圖像A的去噪數(shù)據(jù)

    表4 不同方法對MRI圖像B的去噪數(shù)據(jù)

    4 結(jié)束語

    基于硬閾值函數(shù)的不連續(xù)性和軟閾值函數(shù)存在恒定偏差的不足,本文提出一種新的具有連續(xù)性、漸近性和靈活調(diào)節(jié)性的改進(jìn)閾值函數(shù)。首先選取改進(jìn)的固定閾值并通過實驗選擇合適的小波基,即sym8,隨后得出改進(jìn)閾值函數(shù)在參數(shù)a=2、b=30時的去噪效果達(dá)到最佳。采用不同閾值函數(shù)針對兩種MRI腦圖像進(jìn)行去噪實驗的對比結(jié)果表明,本文方法具有最佳的圖像相似度評價指標(biāo),即PSNR最大,MSE最小。

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