数字图像处理分析.pptx
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1、图像复原的基本概念图像复原的基本概念 在图像采集过程中产生的许多种退化常被称为模糊,它对目标的频谱宽度有带限作用。在图像记录过程中产生的主要退化常被称为噪声,它可来源于测量误差,记数误差等等。第1页/共103页图像复原的基本概念图像复原的基本概念图像退化示例(a)表示一种非线性的退化(b)表示一种模糊造成的退化(c)表示一种场景中目标运动造成的模糊退化(d)表示的是随机噪声的迭加退化 第2页/共103页 a)被正弦噪声干扰的图像 b)滤波效果图用巴特沃思滤波器复原受正弦噪声干扰的图像图像复原的基本概念第3页/共103页 a)受大气湍流的严重影响的图像 b)用维纳滤波器恢复出来的图像维纳滤波器应
2、用图像复原的基本概念第4页/共103页图像复原的基本概念图像复原的基本概念图像复原 将降质了的图像恢复成原来的图像。具体方法:针对引起图像退化的原因,以及降质过程某先验知识,建立退化模型,再针对降质过程采取相反的方法,恢复图像。一般地讲,复原的好坏应有一个规定的客观标准,以便对复原的结果作出某种最佳的评估。第5页/共103页图像复原的基本概念图像复原的基本概念图像还原与图像增强的区别图像还原与图像增强的区别1图像退化原因决定还原的方法2评价标准不同:a)增强:突出感兴趣的那部分 采用主观评估 b)还原:利用退化的逆过程恢复原始图像,采用客观评估:接近原始图像第6页/共103页 无约束恢复 技术
3、 有约束恢复 自动方法图像恢复 策略 交互方法 根据是否需要外来干预 空域 处理域 频域图像一般模型:线性位移不变系统标准:非线性恢复、线性恢复图像复原的基本概念第7页/共103页 图像退化模型图像退化模型退化过程可看作对原图像f(x,y)作线性运算。g(x,y)H f(x,y)+n(x,y)退化图像 退化模型 噪声Hf(x,y)n(x,y)退化过程被建模为一个退化函数和一个加性噪声项g(x,y)第8页/共103页以后讨论中对退化模型H作以下假设:H是线性的 H是空间(或位移)不变的 对任一个f(x,y)和任一个常数 和都有:H f(x-,y-)=g(x-,y-)就是说图像上任一点的运算结果只
4、取决于该点的输入值,而与坐标位置无关。图像退化模型图像退化模型第9页/共103页f(i,j):原始图像g(i,j):退化/降质图像H():成像系统的作用,则:由于 函数的筛选性质(一幅图像可以看作是由一系列冲激函数组成的)图像退化模型第10页/共103页图像退化模型第11页/共103页其中*表示卷积运算。如果H()是一个可分离系统,即则二维运算可以分解为列和行两次一维运算来代替图像退化模型第12页/共103页图像退化模型在加性噪声情况下,图像退化模型可以表示为 其中n(x,y)为噪声项 图像退化过程被模型化为一个作用在输入图像图像退化过程被模型化为一个作用在输入图像f f(x x,y y)上的
5、系统上的系统H H;它与一它与一个加性噪声个加性噪声n n(x x,y y)的联合作用导致产生退化图像的联合作用导致产生退化图像g g(x x,y y)第13页/共103页图像退化模型图像退化模型线性位移不变的图像退化模型则表示为:第14页/共103页重要结论 一个线性系统完全可以由它的点扩散函数h(x,y,)来表征。若系统的扩散函数PSFPSF已知,则系统在(x,y)点的输出响应可看成是不同坐标 处输入函数 所产生的脉冲响应在(x,y)处的叠加。而在实际退化降质过程中,降质的另一个复杂因素是随机噪声,考虑有噪声的图像恢复,必需知道噪声统计特性以及噪声和图像信号的相关情况,这是非常复杂的。图像
6、退化模型图像退化模型第15页/共103页Hf(x,y)n(x,y)实际中假设是白噪声频谱密度为常数,且与图像不相关,(一般只要噪声带宽比图像带宽大得多时,此假设成立)由此得出图像退化模型。图像退化模型第16页/共103页 讨论的前提是假设H是线性的,下面一些恢复方法都是对上述模型的近似估计。空间域中的卷积等同于频率域中的乘积,频率域表示:两边进行付氏变换:讨论恢复问题:若略去噪音N,得:反变换,可求 Ff 图像退化模型第17页/共103页 若H有零点,G也有零点出现,0/0的不定值,这样模型不保证所有逆过程都有解 由于引起退化的因素众多,而且性质不同,目前又没有统一的恢复方法,许多人根据不同的
7、物理模型,采用不同的退化模型、处理技巧和估计准则,从而导出了多种恢复方法。有效方法:针对特定条件,用特定模型处理图像退化模型第18页/共103页离散的退化模型T对于图像退化降质的过程进行数学建模f(i,j):原始图像 y(i,j):退化降质图像h(i,j;k,l):点扩散函数图像为MN维假设h(i,j;k,l)为空间移不变,则:第19页/共103页第7章图像退化模型图像退化模型噪声介绍图像中的噪声可定义为图像中不希望有的部分,或图像中不需要的部分对信号来说,噪声是一种外部干扰。但噪声本身也是一种信号,它携带了噪声源的信息 信噪比(SNR)一词就反映了噪声相对于信号的强度比值,用能量比(或电压平
8、方比)定义第20页/共103页第7章图像退化模型图像退化模型噪声概率密度函数 高斯噪声第21页/共103页第7章图像退化模型图像退化模型噪声概率密度函数 均匀噪声第22页/共103页第7章图像退化模型图像退化模型噪声概率密度函数 脉冲(椒盐)噪声噪声脉冲可以 是正的或负的一般假设a和b 都是“饱和”值双极性脉冲噪声 也称椒盐噪声 第23页/共103页第7章图像退化模型图像退化模型 空间域滤波器均值滤波器中值滤波器 第24页/共103页 图像复原的方法图像复原的方法寻找滤波传递函数,通过频域图像滤波得到复原图像的傅立叶变换,再求反变换,得到复原图像无约束还原有约束还原非线性约束还原第25页/共1
9、03页退化模型:逆过程复原图像:当H(u,v)为0或很小时,病态现象原点附近:图像完全被噪声淹没,造成噪声放大 反向滤波法反向滤波法/逆滤波(无约束)逆滤波(无约束)第26页/共103页解决退化函数为零或为非常小的值的方法限制滤波的频率,使其接近原点。H(0,0)在频率域中通常是H(u,v)的最高值.f(x,y)H(u,v)n(x,y)g(x,y)M(u,v)复原函数 反向滤波法第27页/共103页 有约束还原法有约束还原法维纳滤波/最小均方误差滤波 维纳滤波恢复正是在假定图像信号可近似看作平稳随机过程的前提下,按照使原图像f(x,y)与恢复后的图像 之间的均方误差e2达到最小的准则,来实现图
10、像恢复。即:满足这一要求的转移函数为:复共轭第28页/共103页维纳滤波器最小均方误差滤波器,一般公式(1)如果s=1,大方括号中的项就是维纳滤波器(2)如果s是变量,就称为参数维纳滤波器(3)当没有噪声时,Sn(u,v)=0,维纳滤波器退化成反向滤波法中的理想逆滤波器。第29页/共103页有约束还原法 现象1)H(u,v)=0,无病态现象,分母不为02)SNR高时,同反向滤波法3)SNR低时,效果不满意原因 维纳滤波是基于平稳随机过程模型,且假设退化模型为线性空间不变系统的原因,这与实际情况存在一定差距。另外,最小均方误差准则与人的视觉准则不一定匹配。第30页/共103页最大平滑复原 准则:
11、以函数平滑为基础 1)使函数的二阶导数为最小。二阶导数是突出图像边缘、轮廓等高频信息。约束条件:有约束最小二乘方滤波需反复迭代才能完成 有约束还原法第31页/共103页2)用内积来考察函数f 的平滑性有约束还原法欧几里德向量范数反向滤波第32页/共103页运动模糊图像的复原运动模糊图像的复原退化的原因为已知对退化过程有先验知识,如希望能确定PSF和噪声特性 即确定:h(x,y)与n(x,y)g(x,y)=H f(x,y)+n(x,y)第33页/共103页1根据导致模糊的物理过程(先验知识)1)大气湍流造成的传递函数 PSF模糊模型c:与湍流性质有关的常数第34页/共103页2)光学系统散焦的传
12、递函数 当光学系统散焦时,点光源的像将成圆盘。从公式可看出,散焦系统的传递函数在以原点为中心,d为半径处存在零点,形成一些同心的暗环,由散焦图像的频谱上估计出这些同心圆的半径,可得到H(u,v)模糊模型第35页/共103页T均匀聚焦不准模糊 相机聚焦不准确引起,(不聚焦由许多参数决定:如相机的焦距、相机孔的大小、形状、物体和相机之间的距离等)在研究中为了简单起见,用下列函数表示聚焦不准引起的模糊:模糊模型第36页/共103页模糊后图像任意点的值:特点:图像的频谱在垂直于该方向上存在暗直线,可估出 的大小,运动方向 也可由图像的频谱估计出来已知:设相机不动,对象运动,运动分量x,y分别为x0(t
13、),y0(t)相机快门速度是理想的,快门开启时间(曝光时间)T。3)匀速直线运动模糊下的PSF 相机与景物之间相对运动造成图像降质,H(u,v)运动模糊:模糊模型第37页/共103页2由图像中的点或线估计(后验知识)1)原始景物中有一清晰的点或点光源。由所成的像得到退化系统的PSF2)原始景物中确定一条线,成像,由直线产生模糊,根据模糊可以测定在于边缘垂直方向上的PSF断面曲线,得出一维PSF,如果PSF对称,旋转一维PSF得到二维PSF模糊模型第38页/共103页3由功率谱估计PSF4噪声n(x,y)的确定相关、不相关两类。一般假设:白色噪声,与图像无关。其频谱密度为常数。只要噪声带宽远大于
14、图像带宽即可作白噪声处理从退化图像大块平坦区中估计,一般不具备噪声先验知识。不同方法要用不同特征参数方差,频谱 模糊模型第39页/共103页 水平匀速直线运动引起模糊的复原(无约束)如果模糊图像是由景物在x方向上作均匀直线运动造成的,则模糊后图像任意点的值为 去除由x方向上均匀运动造成的图像模糊后恢复图像的表达式 第40页/共103页a)原始图像 b)模糊图像 c)复原图像运动模糊图像的恢复处理水平匀速直线运动引起模糊的复原第41页/共103页图像的几何校正图像的几何校正1.几何畸变的描述2.几何校正第42页/共103页图像的几何校正图像的几何校正例:从太空中宇航器拍摄的地球上的等距平行线,图
15、像会变为歪斜或不等距;用光学和电子扫描仪摄取的图像常会有桶形畸变和枕形畸变;用普通的光学摄影与测试雷达拍摄的同一地区的景物二者在几何形状上有较大的差异。以一副图像为基准,去校正另一种方式摄入的图像,以校正其几何畸变,就叫做图像的几何畸变复原或者几何畸变校正/几何校正。第43页/共103页几何校正就是一种几何变换,是图像的几何畸变的反运算,与几何变换类似。几何校正是由输出图像像素坐标反算输入图像坐标,然后通过灰度再采样求出输出像素灰度值。图像几何校正的两个步骤 (1)(1)空间变换:对图像平面上的像素进行重新排列以恢复原空间关系 (2)(2)灰度插值:对空间变换后的像素赋予相应的灰度 值以恢复原
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