單幅運(yùn)動(dòng)模糊圖像的盲復(fù)原研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、運(yùn)動(dòng)模糊圖像的復(fù)原問題一直是圖像復(fù)原領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。在照片的拍攝過程中,由于相機(jī)與物體之間產(chǎn)生相對位移,導(dǎo)致發(fā)生運(yùn)動(dòng)模糊,嚴(yán)重影響到圖像的后續(xù)處理與應(yīng)用。圖像去模糊就是采用一定的手段從模糊圖像中恢復(fù)出清晰的圖像,而在模糊核未知的情況下的復(fù)原問題就屬于圖像的盲復(fù)原范疇,這屬于一種嚴(yán)重的病態(tài)問題。隨著研究的不斷深入,研究者提出很多優(yōu)秀的算法,解決了圖像盲復(fù)原的難題,但是許多現(xiàn)有的算法存在著一些不足,主要就是由于圖像邊緣提取和模糊核估計(jì)不準(zhǔn)確

2、導(dǎo)致的振鈴效應(yīng)以及圖像細(xì)節(jié)信息丟失的問題。針對這些問題,本文從邊緣提取和模糊核估計(jì)方面提出了一些改進(jìn)算法,來改善運(yùn)動(dòng)模糊圖像的盲復(fù)原效果。
  首先,本文提出了改進(jìn)的Canny算子邊緣提取算法。通過研究快速盲去模糊的算法,利用邊緣檢測算子進(jìn)行邊緣提取,再根據(jù)圖像邊緣信息的先驗(yàn)知識(shí)來估計(jì)模糊核。通過對邊緣提取算法的研究,提出自適應(yīng)的閾值設(shè)置方法,來設(shè)置高低閾值,濾除虛假邊緣以及孤立的邊緣點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該算法能夠?yàn)V除大量的偽邊緣,使

3、得到的邊緣更清晰、更連續(xù)。
  其次,本文提出了對估計(jì)的初始模糊核的細(xì)化方法。該方法通過邊緣檢測,估計(jì)模糊核,然后采用迭代支持域檢測算法對模糊核進(jìn)行修正細(xì)化,抑制初始模糊核中的一些離散值,使得到的模糊核更加精細(xì)、更加準(zhǔn)確,采用超拉普拉斯分布擬合圖像梯度分布,并且利用圖像金字塔進(jìn)行多尺度恢復(fù),解決了模糊核過大的問題。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該算法可以有效抑制初始模糊核中的離散值,獲得較理想的模糊核,能有效地減弱復(fù)原圖像的振鈴效應(yīng)以及能夠保留大量

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