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Artificial neural network based wavelet transform technique for image quality enhancement

机译:基于人工神经网络的图像质量增强的小波变换技术

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摘要

Image quality enhancement is an important image processing task, wherein denoising an image is essential for accurate image diagnoses, because the presence of noise in an image produces incorrect information. This paper proposes double density wavelet transform based intelligent techniques for image denoising. This hybrid technique combines wavelet and neural networking methods, performed and validated using different standard images and extant denoising methods. These images were degraded using a variety of noise levels to simulate actual noise degradation. The results reveal the high-peak signal-to-noise ratio of the proposed system, which is thus considered effective compared to state-of-the-art techniques. (C) 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译:图像质量增强是一种重要的图像处理任务,其中去噪图像对于精确图像诊断是必不可少的,因为图像中的噪声存在产生不正确的信息。 本文提出了基于双密度小波变换的基于图像去噪的智能技术。 这种混合技术结合了小波和神经网络方法,使用不同的标准图像和现存的去噪方法进行并验证。 这些图像使用各种噪声水平进行了劣化以模拟实际噪声劣化。 结果揭示了所提出的系统的高峰信噪比,因此与最先进的技术相比,这被认为是有效的。 (c)2019年elestvier有限公司保留所有权利。

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