基于鄰域窗口權(quán)重變分的圖像修復(fù)算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、Criminisi算法作為基于樣本塊的圖像修復(fù)技術(shù)中的經(jīng)典算法取得了不錯的修復(fù)效果,但是對于破損區(qū)域周圍既含有幾何結(jié)構(gòu)信息又含有豐富紋理信息的情形,由于Criminisi算法的優(yōu)先權(quán)計算和樣本快匹配的不合理造成了紋理延伸現(xiàn)象和錯誤樣本塊匹配的問題,本論文為了解決該問題充分考慮圖像中結(jié)構(gòu)和紋理特性,提出兩種不同的改進算法:
  1)首先,本論文提出基于鄰域窗口權(quán)重變分的圖像修復(fù)算法。該算法利用領(lǐng)域窗口總變分和內(nèi)在變分構(gòu)造出權(quán)重變分,

2、通過對Criminisi算法中的優(yōu)先級測度進行加權(quán),提高了對幾何結(jié)構(gòu)信息和紋理信息的辨識能力,同時,在像素塊的匹配過程中,通過引入整體結(jié)構(gòu)差異算子,并與傳統(tǒng)的顏色匹配相結(jié)合,提高了匹配精度。相比于Criminisi算法及其相應(yīng)的改進算法,本論文算法能夠?qū)群袔缀谓Y(jié)構(gòu)又含有豐富紋理信息的破損區(qū)域取得更好的修復(fù)效果,同時,也能高效修復(fù)一般的破損區(qū)域,從而具有更好的普適性。
  2)其次,本論文提出了基于結(jié)構(gòu)分布率的圖像修復(fù)算法,該算

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