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文檔簡介
1、圖像處理旨在突出圖像中的部分細(xì)節(jié)信息,以便于人眼的視覺觀察和計(jì)算機(jī)后續(xù)分析操作.在霧霾環(huán)境條件下,由于大氣粒子的作用,戶外圖像的能見度受到限制且圖像的對比度有所下降.為了解決霧天圖像質(zhì)量降低的問題,目前大多數(shù)處理方案均采取基于圖像增強(qiáng)和圖像復(fù)原的去霧算法,圖像增強(qiáng)算法通過提高圖像的對比度以達(dá)到清晰化效果;圖像復(fù)原以有霧圖像成像模型為基礎(chǔ),對大氣散射機(jī)制建模,恢復(fù)出無霧的可能清晰圖像.本文基于霧天圖像形成模型和退化機(jī)理,探索了圖像去霧的關(guān)
2、鍵技術(shù)和實(shí)現(xiàn)方法,并給出了暗通道先驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)證據(jù)和非局部去霧的改進(jìn)算法.論文的主要工作如下:
(1)暗通道先驗(yàn)是一種基于室外清晰無霧圖像的統(tǒng)計(jì)規(guī)律,即大部分戶外無霧圖像的非天空局部區(qū)域都存在一些至少一個顏色通道強(qiáng)度很低的像素.本文從統(tǒng)計(jì)的角度出發(fā),假定三通道相互獨(dú)立、場景點(diǎn)與其所在領(lǐng)域內(nèi)其它像素點(diǎn)相互獨(dú)立,將彩色無霧圖像均一化后的RGB值看作統(tǒng)計(jì)變量.假定這三個變量均服從貝塔分布,給出了進(jìn)行兩次最小值濾波(先對RGB三通道取小,
3、再在一個鄰域內(nèi)取?。┖笞兞康拿芏群瘮?shù)和分布函數(shù),從而驗(yàn)證暗通道先驗(yàn)的有效性.
(2)現(xiàn)有的圖像去霧方法依據(jù)所采用先驗(yàn)信息的不同而大體分為局部和非局部兩類.Berman等人基于清晰圖像在RGB空間的非局部聚類特性,構(gòu)造了有霧圖像每一顏色類的幾何表示—霧線(Haze-Line),霧線的最大輻射坐標(biāo)(LRC: Largest Radial Coordinate)是估計(jì)初始透射率的關(guān)鍵.本文從統(tǒng)計(jì)學(xué)的觀點(diǎn)出發(fā),給出了LRC的一個無偏估
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