2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、超分辨率重建技術(shù)在圖像獲取和目標(biāo)識(shí)別過(guò)程中,作為一種超越當(dāng)前硬件水平的軟件技術(shù),在實(shí)踐應(yīng)運(yùn)中有著極大的市場(chǎng)需求。在過(guò)去的二十幾年中,這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成為了圖像處理領(lǐng)域一個(gè)極具吸引力的研究熱點(diǎn)。它可以應(yīng)運(yùn)在不同領(lǐng)域的多種現(xiàn)實(shí)問(wèn)題上,例如衛(wèi)星和醫(yī)學(xué)圖像處理,面部和文本圖像分析等。經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)外科研工作者的不懈努力,到目前為止已經(jīng)有基于不同角度、不同方法的數(shù)百種超分辨算法問(wèn)世。
  本文將主要致力于對(duì)空域的多幀圖像超分辨率重建算法進(jìn)行研究。論文

2、在對(duì)超分辨技術(shù)的基本背景知識(shí)和幾種經(jīng)典方法進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹和學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,主要研究了基于NLM的多幀圖像超分辨算法,并通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)分析其存在的問(wèn)題,進(jìn)而做出如下改進(jìn):
  (1)基于貝葉斯的非局部超分辨算法。分析對(duì)原始 NLM-SR算法仿真實(shí)驗(yàn)的結(jié)果可知,其收斂速度慢的主要原因是在圖像塊的相似性權(quán)值計(jì)算過(guò)程中出現(xiàn)了誤差,導(dǎo)致需要多次迭代才能很好的實(shí)現(xiàn)超分。針對(duì)這一問(wèn)題,本文通過(guò)對(duì)誤差曲線的擬合,使用貝葉斯理論重新構(gòu)建了一個(gè)權(quán)值計(jì)算公式

3、,進(jìn)而提升了算法的超分性能。而且通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),此次改進(jìn)還在一定程度上提升了算法的收斂速度。
  (2)基于模糊運(yùn)動(dòng)估計(jì)的非局部超分辨算法。原始的NLM-SR算法作為一種無(wú)參數(shù)估計(jì)的算法,雖然很大程度上減低了模型估計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)誤差的風(fēng)險(xiǎn),但是也使得算法的復(fù)雜度顯著提高。為了解決這一問(wèn)題,我們引入一個(gè)模糊運(yùn)動(dòng)估計(jì)的概念,使得非局部超分辨算法在塊匹配的過(guò)程中能夠縮小搜索范圍。從對(duì)比實(shí)驗(yàn)的結(jié)果可以看出,本次改進(jìn)不僅沒(méi)有影響原始 NLM

4、-SR的超分性能,而且在一定程度上提升了算法的效率。
  (3)基于模糊運(yùn)動(dòng)估計(jì)的貝葉斯非局部超分辨算法。通過(guò)總結(jié)論文中對(duì)于原始NLM-SR算法的改進(jìn)方法,本文提出了一種新的基于模糊運(yùn)動(dòng)估計(jì)的貝葉斯非局部超分辨算法——ME&BNL-SR。相比于原始的NLM-SR算法,本算法無(wú)論從視覺(jué)效果還是算法性能上都得到了很大的提升。此外,為了進(jìn)一步檢驗(yàn)算法的超分性能,本文還專門針對(duì)人臉和車牌圖像序列的超分辨率重建問(wèn)題進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。
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