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基于非均匀模糊核的RL改进算法 被引量:3
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作者 唐敏 彭国华 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第21期114-118,共5页
针对传统均匀模糊模型下的Richardson Lucy(RL)算法存在振铃效应和细节丢失等问题,提出了一种基于非均匀模糊模型下的改进RL算法。基于Yu-Wing的射影运动模糊模型,通过在迭代过程中采用基于局部极值分解的方法提取含有图像结构但无振铃... 针对传统均匀模糊模型下的Richardson Lucy(RL)算法存在振铃效应和细节丢失等问题,提出了一种基于非均匀模糊模型下的改进RL算法。基于Yu-Wing的射影运动模糊模型,通过在迭代过程中采用基于局部极值分解的方法提取含有图像结构但无振铃的边缘图像,将模糊图像和上述提取的边缘图像作为输入图像,用添加了局部先验项的RL法对输入图像进行去模糊。实验验证了算法抑制振铃效应的有效性,同时很好地保留了图像细节,表明非均匀模糊模型在相机抖动产生的模糊图像去模糊中更为有效。 展开更多
关键词 去模糊 非均匀模糊核 局部先验 局部极值分解 振铃
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基于多尺度局部极值分解与ResNet152的红外与可见光图像融合 被引量:5
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作者 陈广秋 王帅 +1 位作者 黄丹丹 段锦 《光电子.激光》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期283-295,共13页
为了进一步提升红外与可见光图像融合方法的性能,本文提出了一种基于多尺度局部极值分解与深度学习网络ResNet152的红外与可见光图像融合方法。首先,利用多尺度局部极值分解(multiscale local extrema decomposition,MLED)方法将源图像... 为了进一步提升红外与可见光图像融合方法的性能,本文提出了一种基于多尺度局部极值分解与深度学习网络ResNet152的红外与可见光图像融合方法。首先,利用多尺度局部极值分解(multiscale local extrema decomposition,MLED)方法将源图像分解为近似图像和细节图像,分离出源图像中重叠的重要特征信息。然后采用残差网络ResNet152深度提取源图像的多维显著特征,以l_(1)-范数作为活性测度生成显著特征图,对近似图像进行加权平均融合,以保持能量和残留细节信息不丢失。在细节图像中,利用“系数绝对值取大”规则获得初始决策图,源图像作为引导图像,初始决策图作为输入图像进行引导滤波处理,得到优化决策图,计算加权局部能量得到能量显著图,对细节图像进行加权平均融合,使融合图像具有丰富的纹理细节和良好的视觉边缘感知。最后,对近似融合图像和细节融合图像进行重构,得到融合图像。实验结果表明,与现有的典型融合方法相比,本文所提出的融合方法在客观评价和视觉感受方面都取得了最好的效果。 展开更多
关键词 数字图像处理 图像融合 多尺度局部极值分解(multiscale local extrema decomposition MLED) 残差网络 显著特征图 能量显著图
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