[发明专利]一种基于混合自适应回归的红外盲元补偿方法有效

专利信息
申请号: 201410035856.2 申请日: 2014-01-24
公开(公告)号: CN103793900A 公开(公告)日: 2014-05-14
发明(设计)人: 陈苏婷;孟浩 申请(专利权)人: 南京信息工程大学
主分类号: G06T5/50 分类号: G06T5/50
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 朱小兵
地址: 210044 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于混合自适应回归的红外盲元补偿方法,首先通过Curvelet变换对红外图像I进行多尺度分解,分解为I1,…,In-1,In,n为自然数;其次对分解后的各高阶尺度子带图像利用非参数模型进行盲元恢复,得到图像I1r,…,In-1r,Inr;对非参数模型多次迭代,以提高非参数估计的精度;再次利用参数模型对各高阶尺度间进行衔接与学习,即通过参数方法插值Inr得到图像In-1i,并使其作为n-1层尺度的先验图像;最后,逐层递归以上步骤,最终输出恢复图像。本发明从多尺度分析角度,结合自适应回归模型,解决了对盲元检测过于依赖的问题,同时对于具有大量随机或固定盲元的图像都具有很好的适应性,并通过实验验证了新算法的有效性和实用性。
搜索关键词: 一种 基于 混合 自适应 回归 红外 补偿 方法
【主权项】:
一种基于混合自适应回归的红外盲元补偿方法,其特征在于,包括以下具体步骤:步骤1,通过Curvelet变换对红外图像I进行多尺度分解,得到分解后的各尺度图像I1,…,In‑1,In,n为自然数;步骤2,对分解后的各尺度图像构造非参数模型进行回归补偿,以实现盲元恢复,得到恢复盲元的图像I1r,…,In‑1r,Inr;步骤3,对步骤2中恢复盲元后的图像之间构建自回归参数模型,进行各尺度间的衔接与学习,即通过参数方法插值恢复盲元的图像Inr得到插值图像In‑1i,并将其作为n‑1层尺度的先验图像;步骤4,逐层递归步骤2‑步骤3,最终输出恢复图像。
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