图像超分辨率重建技术背景.docx

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1、精品文档图像超分辨率重建技术(SR曲术)介绍(一):概况 默谈超分辨率重建是数字图像处理的一个重要研究方向,也是近年来的研究热门,它是指利 用多帧低分辨率图像,通过一定的重建算法得到高分辨率图像。图像超分辨率重建的概念和方法最早是由Harris 和Goodman于60年代提出,他们的方法是将单帧图像上进行线性插值或样条函数插值, 这样只能提高单幅图像的空间分辩率起 到放大的效果, 而且插值后图像的某些高频细节被丢失了。 后来又有很多人进行了研究, 也 提出了很多方法,比如长椭球波函数法, 线性外推法,叠加正弦模板法等。 但是这些方法在 实际应用中的效果并不理想。到 80 年代时,随着人们对该项

2、技术的深入研究,超分辨率技 术取得了突破性进展, Hunt 等人从理论上证明了超分辨率的可能性,并且提出了凸集投影 法等方法。但这些都是针对单帧图像进行处理,它只有一幅输入图像信息可以利用 , 这就严 重阻碍了图像恢复效果的大幅度提高。 于是, 利用序列图像进行超分辨率图像的复原成了人 们的研究热点, 因为它充分利用了不同相邻帧图像之间类似而又不同的信息, 也就是图像序 列中的附加空域时域信息, 所以其超分辨率复原能力好于利用单帧图像进行复原所获得的超 分辨率能力。 到 1981 年 Tsay 第一次提出了从多帧互有位移的图像序列中插值产生一帧高分 辨率图像的概念。后来Kim 又将 Tsay

3、建立在频域上的算法模型扩展到包含噪声的情况。M.Irani 提出了迭代背向投影算法,它的优点是运算量小,收敛速度快。 Stark 从集投影理 论发展出凸集投影算法POCS( Projection onto Convex Sets ),求解的速度又得到的进一步的提高。后来 Tekalp在Stark的理论基础上对 POCS方法进行了发展和一些改进。而 Schultz 则提出了基于 Bayesian 估计的多帧图像超分辨率算法, 提高了超分辨率图像的质 量,但其缺点是模型复杂,计算量大。 一般,可把SRRI法分为基于重建和基于学习两类,基于重建的算法如POCS MA有利用一些先验知识来约束求解过程, 以达到增加细节信息的目的; 基于学习的算法首先需要学 习高低分辨率图像之间的非线性降质关系,然后再根据这种降质关系恢复高分辨率图像。 超分辨率重建的过程可分为三个步骤进行:( 1)预处理,如去噪,剪切。( 2)配准,估计低分辨率序列之间的运动矢量( 3)重建,融合多帧低分辨率图像的信息1欢迎下载 。精品文档欢迎您的下载,资料仅供套考!致力为企业和个人提供合同协议, 策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求2欢在下载

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