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Defocus Blur Segmentation Using Local Binary Patterns with Adaptive Threshold 被引量:1
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作者 Usman Ali Muhammad Tariq Mahmood 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第4期1597-1611,共15页
Enormousmethods have been proposed for the detection and segmentation of blur and non-blur regions of the images.Due to the limited available information about blur type,scenario and the level of blurriness,detection ... Enormousmethods have been proposed for the detection and segmentation of blur and non-blur regions of the images.Due to the limited available information about blur type,scenario and the level of blurriness,detection and segmentation is a challenging task.Hence,the performance of the blur measure operator is an essential factor and needs improvement to attain perfection.In this paper,we propose an effective blur measure based on local binary pattern(LBP)with adaptive threshold for blur detection.The sharpness metric developed based on LBP used a fixed threshold irrespective of the type and level of blur,that may not be suitable for images with variations in imaging conditions,blur amount and type.Contrarily,the proposed measure uses an adaptive threshold for each input image based on the image and blur properties to generate improved sharpness metric.The adaptive threshold is computed based on the model learned through support vector machine(SVM).The performance of the proposed method is evaluated using two different datasets and is compared with five state-of-the-art methods.Comparative analysis reveals that the proposed method performs significantly better qualitatively and quantitatively against all of the compared methods. 展开更多
关键词 Adaptive threshold blur measure defocus blur segmentation local binary pattern support vector machine
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Defocus blur detection using novel local directional mean patterns(LDMP)and segmentation via KNN matting
2
作者 Awais KHAN Aun IRTAZA +4 位作者 Ali JAVED Tahira NAZIR Hafiz MALIK Khalid Mahmood MALIK Muhammad Ammar KHAN 《Frontiers of Computer Science》 SCIE EI CSCD 2022年第2期110-122,共13页
Detection and segmentation of defocus blur is a challenging task in digital imaging applications as the blurry images comprise of blur and sharp regions that wrap significant information and require effective methods ... Detection and segmentation of defocus blur is a challenging task in digital imaging applications as the blurry images comprise of blur and sharp regions that wrap significant information and require effective methods for information extraction.Existing defocus blur detection and segmentation methods have several limitations i.e.,discriminating sharp smooth and blurred smooth regions,low recognition rate in noisy images,and high computational cost without having any prior knowledge of images i.e.,blur degree and camera configuration.Hence,there exists a dire need to develop an effective method for defocus blur detection,and segmentation robust to the above-mentioned limitations.This paper presents a novel features descriptor local directional mean patterns(LDMP)for defocus blur detection and employ KNN matting over the detected LDMP-Trimap for the robust segmentation of sharp and blur regions.We argue/hypothesize that most of the image fields located in blurry regions have significantly less specific local patterns than those in the sharp regions,therefore,proposed LDMP features descriptor should reliably detect the defocus blurred regions.The fusion of LDMP features with KNN matting provides superior performance in terms of obtaining high-quality segmented regions in the image.Additionally,the proposed LDMP features descriptor is robust to noise and successfully detects defocus blur in high-dense noisy images.Experimental results on Shi and Zhao datasets demonstrate the effectiveness of the proposed method in terms of defocus blur detection.Evaluation and comparative analysis signify that our method achieves superior segmentation performance and low computational cost of 15 seconds. 展开更多
关键词 defocus blur detection local directional mean patterns image matting sharpness metrics blur segmentation
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基于改进DeblurGANv2模型的小麦条锈菌夏孢子离焦模糊显微图像复原方法
3
作者 雷雨 陈旭 +4 位作者 阮超 钱海明 李劲松 黄林生 赵晋陵 《农业机械学报》 北大核心 2025年第1期366-376,共11页
针对复杂工况下孢子捕捉设备显微成像易出现离焦模糊导致高频信息缺失和夏孢子边缘模糊等问题,提出了一种改进DeblurGANv2模型的小麦条锈菌夏孢子离焦模糊显微图像复原方法。首先,在DeblurGANv2模型特征融合模块后设计引入一个自底向上... 针对复杂工况下孢子捕捉设备显微成像易出现离焦模糊导致高频信息缺失和夏孢子边缘模糊等问题,提出了一种改进DeblurGANv2模型的小麦条锈菌夏孢子离焦模糊显微图像复原方法。首先,在DeblurGANv2模型特征融合模块后设计引入一个自底向上的5层特征增强模块,缩短浅层特征向深层特征的传播路径,增强不同尺度特征信息的相互融合,提升模型对高频和孢子边缘等信息的复原效果;同时,在特征提取主干网络部分引入卷积注意力机制(Convolutional block attention module,CBAM),在空间和通道2个维度增加夏孢子特征信息权重,提升模型对夏孢子的特征表达能力,丰富复原图像中夏孢子细节信息;最后,选取4种主流目标检测模型YOLO v5、Faster-R CNN、CenterNet和YOLO v8对复原前后的图像进行夏孢子检测,对比改进DeblurGANv2复原模型对检测性能的影响。试验结果表明,改进后DeblurGANv2复原模型均方误差、峰值信噪比和结构相似性指标分别为0.0014、28.88 dB、0.966,相较于原始DeblurGANv2模型性能分别提升17.65%、3.29%、0.35%;4种目标检测模型在结合改进DeblurGANv2复原模型去模糊后,检测性能指标均有不同程度提升,其中结合改进DeblurGANv2复原的YOLO v8模型性能表现最优,精确率、召回率、平均精度均值分别为96.1%、95.1%、97.7%,与直接使用YOLO v8检测模型相比,分别提升3.0、5.0、23.6个百分点,验证了本文提出的改进DeblurGANv2复原模型可复原出显微图像中离焦模糊夏孢子信息,显著提升了夏孢子目标检测模型检测性能,为气传小麦条锈菌夏孢子检测提供了技术支持。 展开更多
关键词 小麦条锈菌 显微图像 离焦模糊 孢子检测 图像复原 特征融合
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一种基于参考图频谱相关的模糊参数判别方法 被引量:9
4
作者 朱虹 欧阳光振 +1 位作者 梁敏 姚杰 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1837-1843,共7页
对于模糊图像的复原,模糊模型参数判别的准确性是一关键,针对大尺度模糊图像有效细节信息的丢失,噪声等干扰对模型特征的减弱,以及实拍图像的频谱特征不明显等问题,提出了一种基于参考图像频谱相关性的模糊参数判别方法,将一幅清晰图像... 对于模糊图像的复原,模糊模型参数判别的准确性是一关键,针对大尺度模糊图像有效细节信息的丢失,噪声等干扰对模型特征的减弱,以及实拍图像的频谱特征不明显等问题,提出了一种基于参考图像频谱相关性的模糊参数判别方法,将一幅清晰图像按照不同模糊参数进行模糊处理,并与待复原图的频谱进行相关性分析计算,以获得准确的模型参数。实验结果证明,该方法能够适应大尺度散焦模糊,具有较强的抗噪性并且适应实拍的散焦模糊图像复原。 展开更多
关键词 参考图像 频谱相关性 散焦模糊 图像复原
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大尺度三维视觉测量中的离焦模糊图像恢复 被引量:15
5
作者 张益昕 王顺 张旭苹 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期2748-2753,共6页
为了实现大型设备的几何量测量,需要对多幅立体图像进行拼接。由于镜头的焦距固定,当观测不同距离的场景时往往使图像产生离焦模糊,从而丧失图像细节,降低了拼接精度。提出了一种基于维纳滤波的离焦模糊图像恢复算法。利用模糊图像频谱... 为了实现大型设备的几何量测量,需要对多幅立体图像进行拼接。由于镜头的焦距固定,当观测不同距离的场景时往往使图像产生离焦模糊,从而丧失图像细节,降低了拼接精度。提出了一种基于维纳滤波的离焦模糊图像恢复算法。利用模糊图像频谱上的暗环半径估计退化函数的参数,并通过对原始图像的边界进行处理消除了图像边界条件的不连续性。实验结果显示该算法可以有效地降低图像恢复过程中产生的振铃现象,对离焦模糊图像的恢复质量良好。 展开更多
关键词 模糊识别 离焦模糊 维纳滤波 振铃现象
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星空环境成像效果的仿真研究 被引量:6
6
作者 袁麟 吕品 +1 位作者 郑昌文 胡晓惠 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期2174-2178,2184,共6页
在分析星空环境下相机成像机理的基础上,从相机光学系统,光感受器工作特性和光圈衍射过程三个方面对星空环境下的成像系统进行了建模。基于这些模型,深入分析了星空环境下成像过程中背景离焦模糊,运动模糊和星芒这三种效果的形成原因并... 在分析星空环境下相机成像机理的基础上,从相机光学系统,光感受器工作特性和光圈衍射过程三个方面对星空环境下的成像系统进行了建模。基于这些模型,深入分析了星空环境下成像过程中背景离焦模糊,运动模糊和星芒这三种效果的形成原因并提出了针对性的模拟方法。应用这些方法的一系列仿真实验结果表明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 星空环境 成像 离焦模糊 运动模糊:星芒
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离焦模糊图像模糊半径检测的新方法 被引量:4
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作者 范海菊 冯云芝 +1 位作者 王涛 冯乃勤 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第7期1875-1878,共4页
针对离焦模糊图像盲复原中模糊半径难以快速精确检测的问题,提出了局部熵和直方图统计相结合的算法。首先对模糊图像进行局部熵滤波提取图像的灰度变化信息量,利用Canny边缘算子和Hough变换检测出离焦图像的直线边缘;然后利用相互平行... 针对离焦模糊图像盲复原中模糊半径难以快速精确检测的问题,提出了局部熵和直方图统计相结合的算法。首先对模糊图像进行局部熵滤波提取图像的灰度变化信息量,利用Canny边缘算子和Hough变换检测出离焦图像的直线边缘;然后利用相互平行直线边缘区域内的直方图统计特性和Grubbs检验法,定位出阶跃直线边缘求出线扩散函数;最后利用线扩散函数得到模糊半径。实验结果表明所提算法在模糊半径较小时能够精确快速地定位阶跃边缘,从而提高模糊半径的识别精度和识别效率。 展开更多
关键词 离焦图像 模糊半径 局部熵 直方图统计 阶跃边缘
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离焦图象模糊辨识及复原方法研究 被引量:12
8
作者 刘克 杨静宇 +1 位作者 权军 程永清 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1994年第1期58-65,共8页
本文讨论如何根据离焦模糊图象确定其退化模型参数,并同时使模糊图象复原的问题,提出了一种基于模糊图象的梯度图象、最小二乘技术和斐波那契最优搜索法的有效方法.文中介绍了方法的基本原理,提出了实现该方法的算法步骤,并给出了... 本文讨论如何根据离焦模糊图象确定其退化模型参数,并同时使模糊图象复原的问题,提出了一种基于模糊图象的梯度图象、最小二乘技术和斐波那契最优搜索法的有效方法.文中介绍了方法的基本原理,提出了实现该方法的算法步骤,并给出了对人工模拟图象和实际拍摄的离焦图象处理的实验结果. 展开更多
关键词 模糊辨识 图象复原 图象处理
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传统相机的空间变化离焦去模糊 被引量:2
9
作者 杨亚威 耿志 +1 位作者 王蕊 李俊山 《电光与控制》 北大核心 2015年第9期91-95,共5页
为解决传统相机空间变化离焦去模糊的难题,提出了一种基于模糊映射图和L1-2优化的空间变化离焦去模糊方法。首先对相机的离焦模型进行研究与分析,概括了圆盘离焦模型和高斯离焦模型的原理、特性和适用范围;然后利用边缘属性对局部对比... 为解决传统相机空间变化离焦去模糊的难题,提出了一种基于模糊映射图和L1-2优化的空间变化离焦去模糊方法。首先对相机的离焦模型进行研究与分析,概括了圆盘离焦模型和高斯离焦模型的原理、特性和适用范围;然后利用边缘属性对局部对比度先验条件进行修改,结合模糊边缘的梯度信息得到模糊映射图,并利用一种向导滤波的方法去除边缘附近的歧义性和映射图中的噪声,获得一幅更好的模糊映射图;最后采用一种合并了类Tikhonov规整化和TV规整化的L1-2优化对图像进行去模糊,采用变量分裂和惩罚的方法完成L1-2的优化,并利用尺度选择和图像重构方法得到全聚焦图像。基于人工合成图像和实际拍摄图像的实验结果表明,所提方法性能优于当前技术条件下的空间不变去模糊方法和空间变化去模糊方法。 展开更多
关键词 景深 空间变化离焦去模糊 高斯离焦模型 模糊映射图 线扩展函数
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逆滤波器技术复原均匀散焦图像的探讨 被引量:2
10
作者 姚芳兵 段震 张铃 《微机发展》 2004年第6期10-12,共3页
在图像退化模型中,均匀散焦模糊是一种常见模型。文中提出了一种判断均匀散焦模糊的方法,而逆滤波器法是复原均匀散焦的常用算法,对于不同的散焦半径,用逆滤波器法恢复后会得到不同的复原图,据此作者设计了一种判断图像清晰度的方法。... 在图像退化模型中,均匀散焦模糊是一种常见模型。文中提出了一种判断均匀散焦模糊的方法,而逆滤波器法是复原均匀散焦的常用算法,对于不同的散焦半径,用逆滤波器法恢复后会得到不同的复原图,据此作者设计了一种判断图像清晰度的方法。实验证明以上算法和步骤是有效的,具有一定的适用性。 展开更多
关键词 逆滤波器 均匀散焦模糊 清晰度
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基于相对模糊和边缘强化的散焦深度恢复研究 被引量:1
11
作者 章权兵 张爱明 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期136-140,共5页
通过改进Favaro等人提出的迭代求解热扩散方程的方法,研究了由散焦图像恢复物体深度的问题.首先将两幅散焦图像按照不同的相对模糊程度划分为两个区域,证明了这两个区域的边界和图像的边缘有很高的一致性;然后通过强化图像的边缘,使这... 通过改进Favaro等人提出的迭代求解热扩散方程的方法,研究了由散焦图像恢复物体深度的问题.首先将两幅散焦图像按照不同的相对模糊程度划分为两个区域,证明了这两个区域的边界和图像的边缘有很高的一致性;然后通过强化图像的边缘,使这两个区域的边界在迭代求解热扩散方程的过程中更容易确定;再根据确定的U+和U-的边界较好地求解了物体深度;最后通过模拟实验及实际图像实验对该方法进行了验证.模拟实验结果表明,文中方法具有较好的鲁棒性;实际算例分析表明,文中方法的恢复效果优于Favaro的方法. 展开更多
关键词 散焦图像 深度恢复 热扩散 相对模糊 图像边缘
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离焦模糊图像清晰度评价函数的分析与改进 被引量:49
12
作者 洪裕珍 任国强 孙健 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期3401-3408,共8页
传统的基于梯度的图像清晰度评价函数(调焦函数)对噪声敏感,在实际应用中易引入过多的非边缘信息,影响系统的稳定性。本文基于光学成像系统离焦模型分析了系统离焦对图像清晰度的影响,并提出了一种改进的图像清晰度评价方法。该方法利... 传统的基于梯度的图像清晰度评价函数(调焦函数)对噪声敏感,在实际应用中易引入过多的非边缘信息,影响系统的稳定性。本文基于光学成像系统离焦模型分析了系统离焦对图像清晰度的影响,并提出了一种改进的图像清晰度评价方法。该方法利用最大灰度差提取细节信息来评价图像清晰度;引入阈值区分边缘点和非边缘点来减小图像平坦区域对评价函数灵敏度的影响,同时有效抑制噪声的干扰。进行了仿真实验和实际测试并与传统的清晰度评价函数进行了比较。结果显示,提出的方法具有更好的灵敏度和抗噪性能,能够准确而稳定地评价离焦模糊图像的清晰度,可用于实际光学系统的自动调焦。 展开更多
关键词 离焦模糊图像 图像清晰度 评价函数 自动调焦
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Depth Estimation from a Single Image Based on Cauchy Distribution Model
13
作者 Ying Ming 《Journal of Computer and Communications》 2021年第3期133-142,共10页
Most approaches to estimate a scene’s 3D depth from a single image often model the point spread function (PSF) as a 2D Gaussian function. However, those method<span>s</span><span> are suffered ... Most approaches to estimate a scene’s 3D depth from a single image often model the point spread function (PSF) as a 2D Gaussian function. However, those method<span>s</span><span> are suffered from some noises, and difficult to get a high quality of depth recovery. We presented a simple yet effective approach to estimate exactly the amount of spatially varying defocus blur at edges, based on </span><span>a</span><span> Cauchy distribution model for the PSF. The raw image was re-blurred twice using two known Cauchy distribution kernels, and the defocus blur amount at edges could be derived from the gradient ratio between the two re-blurred images. By propagating the blur amount at edge locations to the entire image using the matting interpolation, a full depth map was then recovered. Experimental results on several real images demonstrated both feasibility and effectiveness of our method, being a non-Gaussian model for DSF, in providing a better estimation of the defocus map from a single un-calibrated defocused image. These results also showed that our method </span><span>was</span><span> robust to image noises, inaccurate edge location and interferences of neighboring edges. It could generate more accurate scene depth maps than the most of existing methods using a Gaussian based DSF model.</span> 展开更多
关键词 Depth Estimation Depth From defocus defocus blur Gaussian Gradient Cauchy Distribution Point Spread Function (PSF)
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基于改进粒子群算法的散焦舰船图像模糊参数估计
14
作者 彭玉 《舰船科学技术》 北大核心 2019年第8期184-186,共3页
针对散焦舰船图像模糊问题,采用传统参数估计方法受到噪声影响,导致估计误差较大,为了避免该问题,提出改进粒子群算法。分析散焦舰船模糊图像退化模型,得到退化后图像计算公式。根据该公式初始化粒子群,通过跟踪极值来判断最新位置,并... 针对散焦舰船图像模糊问题,采用传统参数估计方法受到噪声影响,导致估计误差较大,为了避免该问题,提出改进粒子群算法。分析散焦舰船模糊图像退化模型,得到退化后图像计算公式。根据该公式初始化粒子群,通过跟踪极值来判断最新位置,并对运行速度进行控制。采用改进后的例子算法构建半径为r的圆,并分析圆弧形状和散焦频谱特征,通过计算幅值可得到散焦模糊参数的估计。由实验结果可知,该方法最高估计精准度可达到0.985 2,具有较强抗噪性能。 展开更多
关键词 改进粒子群算法 散焦 舰船图像 模糊参数 估计 频谱特征
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散焦模糊量估计的相机加权标定方法 被引量:3
15
作者 汪蕾 刘涛 +1 位作者 董琦聪 冯结青 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期410-417,共8页
相机标定在计算机视觉领域中有着至关重要的作用.绝大多数相机标定方法假设相机为针孔模型,且需要良好聚焦的图像来保证相机内外参估计的准确性.然而,这些条件会受到相机景深的影响.在薄透镜相机模型假设下,提出了一种加权相机标定的方... 相机标定在计算机视觉领域中有着至关重要的作用.绝大多数相机标定方法假设相机为针孔模型,且需要良好聚焦的图像来保证相机内外参估计的准确性.然而,这些条件会受到相机景深的影响.在薄透镜相机模型假设下,提出了一种加权相机标定的方法,其权重考虑了控制点的模糊量信息.首先对棋盘格标定物上的每一个角点进行散焦模糊量估计,在标定过程中,将散焦模糊量的大小作为一个权重加入到标定能量函数最小化过程中,使得标定精度得到提高.该方法简单高效,不需要额外的数码设备或者特别定做的标定物.在Intel Core i7处理器的计算机下,使用合成数据以及真实数据上进行的实验结果表明,文中方法能够有效减小重投影误差,提高张正友标定方法的标定精度. 展开更多
关键词 加权相机标定 边界提取 散焦模糊 模糊估计
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基于灰度平均梯度和粒子群优化的散焦图像模糊参数估计 被引量:6
16
作者 吴章平 刘本永 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第4期1111-1114,共4页
针对散焦模糊图像的复原问题,提出一种基于灰度平均梯度与粒子群优化(PSO)算法相结合的散焦图像模糊参数估计方法。首先,利用PSO算法随机生成一群不同模糊半径的点扩散函数,分别用维纳滤波算法处理模糊图像,得到一系列复原图像,并计算... 针对散焦模糊图像的复原问题,提出一种基于灰度平均梯度与粒子群优化(PSO)算法相结合的散焦图像模糊参数估计方法。首先,利用PSO算法随机生成一群不同模糊半径的点扩散函数,分别用维纳滤波算法处理模糊图像,得到一系列复原图像,并计算其对应的灰度平均梯度值;然后,利用图像清晰度与图像灰度平均梯度值成正变关系这一特点,以复原图像的灰度平均梯度值作为粒子群算法的适应度函数值,找出使适应度函数最大的粒子所对应的模糊半径作为最后的估计结果。实验结果表明,与频谱估计方法和倒频谱估计方法相比,所提算法能够更精确地估计出模糊参数,尤其是在大尺度模糊半径的情况下,所提算法估计的精度更高。 展开更多
关键词 散焦图像 模糊参数估计 灰度平均梯度 粒子群优化算法
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采用卷积神经网络的小幅文本图像重聚焦算法 被引量:1
17
作者 王康康 王柯俨 李云松 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期80-85,共6页
针对文本图像拍摄过程中的散焦模糊问题,提出一种基于卷积神经网络的图像重聚焦算法.首先分析了传统的维纳滤波方法,并对其进行变形;然后将频域相除转化为循环卷积,并将该卷积核进行奇异值分解,从而将二维卷积转化为一维卷积.在重点考... 针对文本图像拍摄过程中的散焦模糊问题,提出一种基于卷积神经网络的图像重聚焦算法.首先分析了传统的维纳滤波方法,并对其进行变形;然后将频域相除转化为循环卷积,并将该卷积核进行奇异值分解,从而将二维卷积转化为一维卷积.在重点考虑循环卷积、一维卷积核的基础上,设计出了一种新的卷积神经网络结构.该网络结构不但能够模拟维纳滤波的去散焦模糊过程,还能在不显式计算散焦模糊核的情况下恢复图像,并具有良好的抗噪声性能.同时,该卷积神经网络还具有收敛快、参数不敏感的良好特点. 展开更多
关键词 散焦模糊 维纳滤波 卷积神经网络
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基于自适应模糊映射图估计的离焦靶标图像盲复原 被引量:1
18
作者 杨苗 于涛 +2 位作者 赵利强 郭永奇 邱科鹏 《计算机与现代化》 2019年第11期1-6,共6页
为解决靶标图像全局和局部离焦模糊问题,提出一种基于自适应模糊映射图估计的快速盲复原方法。首先,根据尺度空间图像边缘的连续性,自适应选择二次模糊量参考矩阵,并对离焦模糊靶标图像进行二次模糊,然后基于图像边缘差比计算稀疏模糊... 为解决靶标图像全局和局部离焦模糊问题,提出一种基于自适应模糊映射图估计的快速盲复原方法。首先,根据尺度空间图像边缘的连续性,自适应选择二次模糊量参考矩阵,并对离焦模糊靶标图像进行二次模糊,然后基于图像边缘差比计算稀疏模糊映射图,利用引导滤波进行插值获取模糊映射图,最后基于光学离焦退化模型建立模糊映射图和模糊退化图像之间的物理关系,实现离焦模糊靶标图像快速复原。实验结果表明,本文方法能够有效恢复离焦模糊靶标图像,增强靶标图像边缘特征,在算法运行效率上有极大优势,避免了迭代算法的高时耗问题,适合实际工业应用。 展开更多
关键词 图像盲复原 离焦模糊 自适应 模糊映射图 边缘特征
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多聚焦图像离焦模糊区域的SIFT特征提取 被引量:12
19
作者 夏晓华 赵倩 +2 位作者 向华涛 秦绪芳 岳鹏举 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第24期3630-3639,共10页
常规的尺度不变特征变换(SIFT)图像特征提取方法难以提取多聚焦图像离焦模糊区域的特征,使得图像间存在局部、少量的公共特征,导致多聚焦图像配准精度差,严重影响后续图像融合和三维重建质量。在分析图像离焦模糊区域特征提取不确定性... 常规的尺度不变特征变换(SIFT)图像特征提取方法难以提取多聚焦图像离焦模糊区域的特征,使得图像间存在局部、少量的公共特征,导致多聚焦图像配准精度差,严重影响后续图像融合和三维重建质量。在分析图像离焦模糊区域特征提取不确定性的基础上,提出了一种多聚焦图像离焦模糊区域的SIFT特征提取方法。首先提取多聚焦图像聚焦清晰区域的SIFT特征,再利用光流跟踪提取对应离焦模糊区域的SIFT特征,避免了在离焦模糊区域直接提取SIFT特征的不确定性。实验结果表明:提出的方法在离焦模糊区域具有良好的SIFT特征提取能力和提取精度,能实现多聚焦图像SIFT特征匹配数量显著增长,SIFT特征提取的误差为0.03~0.39 pixels,优于现有方法的0.21~1.71 pixels。降低了离焦模糊区域SIFT特征提取的不确定性,为多聚焦图像精确配准奠定了基础。 展开更多
关键词 多聚焦图像 尺度不变特征变换(SIFT)特征提取 离焦模糊区域 光流跟踪
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航空相机调焦机构对离焦模糊的影响 被引量:1
20
作者 李英杰 刘建东 王尚强 《兵器装备工程学报》 CAS 2017年第11期169-172,共4页
仿真分析了离焦模糊在不同飞行高度下的变化规律,给出了航空相机调焦机构控制原理,研究了调焦机构各模块不同故障点时图像离焦模糊量的表现特征,为利用图像数据诊断航空相机调焦机构故障提供理论依据。
关键词 航空相机 离焦模糊 自动调焦机构
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