2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、圖像修復(fù)是當今計算機圖形學(xué)中的一個重要研究內(nèi)容,它的主要目的是對指定的區(qū)域進行修補,并使得觀察者無法察覺出圖像中的人工痕跡,讓圖像看起來平滑逼真自然。圖像修復(fù)廣泛應(yīng)用于圖像和視頻等修復(fù)領(lǐng)域,如障礙物的移除,古老文物的復(fù)原,特效制作,圖像縮放,視頻通信、錯誤隱藏等。目前數(shù)字圖像修復(fù)技術(shù)的研究主要集中在兩個方面:基于偏微分和變分方程的修復(fù)技術(shù)與基于紋理合成的修復(fù)技術(shù)。前者主要是基于偏微分方程(PartialDifferentialEquat

2、ions,PDE)的修復(fù)模型,使得圖像的已知信息沿著等照度線由待修復(fù)區(qū)域邊緣向內(nèi)部擴散,最終完成修復(fù),該模型適用于小區(qū)域圖像。后者主要是基于紋理的一致性,連貫性,重復(fù)性地進行有效的紋理合成,適用于結(jié)構(gòu)紋理較為豐富的大區(qū)域圖像。
  本文深入研究了幾種具有代表性的數(shù)字圖像修復(fù)模型,通過對Criminisi算法進行深入分析,從視覺質(zhì)量,修復(fù)效率,峰值信噪比等方面進行對比研究,對該算法做了以下兩種方法的改進。
  針對傳統(tǒng)基于樣例

3、的修復(fù)算法在結(jié)構(gòu)性較強的修復(fù)過程中容易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)斷接,模糊等現(xiàn)象,引入一種偏微分方程平滑約束項作為數(shù)據(jù)項因子,并采用新的匹配準則,來優(yōu)化修復(fù)順序。很好地結(jié)合了偏微分方程的優(yōu)勢實現(xiàn)了大區(qū)域圖形的修復(fù)。
  針對Criminisi算法優(yōu)先權(quán)公式的不合理設(shè)計、修復(fù)過程中容易產(chǎn)生冗余像素進而造成誤傳播以及紋理結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度會對匹配模板大小的選擇產(chǎn)生影響等原因,提出了一種改進的基于樣例的圖像修復(fù)算法,主要做了以下改善:考慮到曲率項和平均梯度項

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