基于總變分和核回歸的視頻圖像復(fù)原.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、視頻復(fù)原是指從獲得的退化視頻去復(fù)原原始清晰視頻圖像的過程。它能夠提取視頻中感興趣區(qū)域的清晰細(xì)節(jié)信息,降低外界噪聲和拍攝操作不當(dāng)造成的影響。在軍事、交通、社會(huì)管理方面有著廣闊的前景。視頻復(fù)原是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的課題,因?yàn)橐曨l的數(shù)據(jù)量較大,因此會(huì)造成視頻復(fù)原過程的時(shí)間復(fù)雜度較高。針對(duì)視頻圖像復(fù)原問題進(jìn)行探討,主要工作包括以下兩個(gè)方面:
   首先,根據(jù)總變分復(fù)原過程中,時(shí)空量離散梯度保留了相鄰視頻幀之間的時(shí)空關(guān)系的特點(diǎn),提出了一個(gè)基于

2、3D加權(quán)廣義差分的總變分視頻復(fù)原方法。與當(dāng)前的各種視頻復(fù)原方法相比,它不是簡單的把視頻復(fù)原看作一系列的圖像復(fù)原問題,而是把視頻序列看作為一個(gè)時(shí)空量,運(yùn)用時(shí)空總變分正則化來增強(qiáng)視頻在時(shí)間和空間上的平滑性,保證視頻在時(shí)間和空間上的連續(xù)性,并且在計(jì)算時(shí)空總變分正則項(xiàng)時(shí)采用3D廣義差分獲取有關(guān)原始視頻更豐富的先驗(yàn)約束知識(shí)。該方法將原來的非約束最小化問題轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的約束最小化問題,并采用增廣拉格朗日方法處理約束問題,交替方向法來解決圖像復(fù)原、輔助

3、變量求解和拉格朗日乘子更新這三個(gè)子問題。該算法能夠快速的復(fù)原模糊視頻,且具有較高的信噪比。
   其次,針對(duì)低模糊高噪聲圖像,提出了一個(gè)幾何局部自適應(yīng)圖像復(fù)原算法。現(xiàn)實(shí)生活中由于外界環(huán)境和拍攝者的失誤,經(jīng)常導(dǎo)致獲取的圖像具有低模糊和較高噪聲的特點(diǎn),提出的方法利用控制核回歸得到圖像的結(jié)構(gòu)信息,通過它確定分析窗的局部測度,最后根據(jù)局部測度決定每個(gè)分析窗的銳化強(qiáng)度。它同時(shí)采集圖像了局部細(xì)節(jié)和亮度信息,能夠保證不會(huì)放大噪聲和過平滑的情況

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