专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]图像处理方法、图像处理系统及成像系统-CN201510953747.3有效
  • 闫铭;陶鲲;王德军 - 通用电气公司
  • 2015-12-17 - 2020-04-21 - H04N5/32
  • 一种图像处理方法包括:对输入图像中的包括多个弱边界像素的弱边界和包括多个强边界像素的强边界进行识别;对所述输入图像的至少一部分进行滤波以得到平滑图像,其中,所述输入图像中的弱边界由第一滤波器进行滤波,所述输入图像中的强边界由第二滤波器进行滤波,所述第二滤波器的平滑程度小于所述第一滤波器;基于所述输入图像和所述平滑图像获取所述输入图像的边界信息;及基于所述边界信息和所述平滑图像生成输出图像。本发明还涉及图像处理系统和成像系统。
  • 图像处理方法系统成像
  • [发明专利]磁共振图像重建方法及装置-CN201611227706.7在审
  • 杨晓梅;郭朝云;刘凯;曾晓东 - 四川大学
  • 2016-12-27 - 2017-05-10 - G06T11/00
  • 本发明提供了一种磁共振图像重建方法及装置,涉及磁共振成像领域。所述磁共振图像重建方法包括将磁共振图像结构化分解为平滑部分和纹理部分;对所述平滑部分以及所述纹理部分正则化,建立所述平滑部分和所述纹理部分的估算式;根据磁共振图像扫描仪中获取的下采样K‑空间数据,分别对所述估算式中的平滑部分和纹理部分迭代求解;根据迭代求解获得的平滑部分以及纹理部分重建磁共振图像。该方法能有效提高磁共振图像重建的成像质量。
  • 磁共振图像重建方法装置
  • [发明专利]图像/视频处理-CN202210070884.2在审
  • 尹文斌;尹海斌;张莉;施华德 - 脸萌有限公司
  • 2022-01-21 - 2022-07-26 - G06T5/00
  • 本公开的实现提供一种用于图像/视频处理的技术方案。在该技术方案中,中间图像可以从LR图像中获得。然后,与中间图像中的图像块相关联的平滑值可以基于图像块中的目标像素的梯度来确定。另外,HR图像可以基于平滑值从中间图像生成。以这种方式,滤波过程可以基于图像块的平滑值来执行,由此改进图像/视频处理的效率并且降低计算和存储器成本。
  • 图像视频处理
  • [发明专利]一种基于压缩感知理论的新型图像压缩方法-CN201710216406.7有效
  • 朱树元;黄丹 - 电子科技大学
  • 2017-04-05 - 2019-12-10 - G06T9/00
  • 本发明提供了一种基于压缩感知理论的新型图像压缩方法,它是通过将图像块分为平滑区域和非平滑区域,针对不同区域的图像块采用了不同的压缩感知采样策略。在整体采样率不变的情况下,对纹理特征明显的区域即非平滑区域,分配较多的采样样本,对非平滑区域采用传统的压缩感知采样方法实现压缩感知采样;对平滑的区域,分配较少的采样样本,并对平滑图像块采用了先空域下采样通过对不同区域自适应地分配采样样本,实现采样样本的合理分配,提高采样效率,从而提高图像的整体压缩效率,最终提高了整个图像的重建质量。
  • 一种基于压缩感知理论新型图像方法
  • [发明专利]图像处理装置以及图像处理方法-CN201380005062.5有效
  • 高桥悠;广川浩一;后藤大雅 - 株式会社日立医疗器械
  • 2013-03-14 - 2016-10-12 - A61B6/03
  • 为了提供一种能够生成保持构造物的边缘且去除条纹状的伪影的目标图像图像处理装置,运算装置基于原图像平滑图像的特征量来决定非线性函数的形状(S101)。接着,运算装置通过在上述(S101)中决定形状的非线性函数来计算原图像以及平滑图像的状态系数(S102)。接着,运算装置使用在上述(S102)中计算的状态系数,针对原图像以及平滑图像的各像素来计算加权系数(S103)。接着,运算装置进行原图像平滑图像的加权相加,生成目标图像(S104)。
  • 图像处理装置以及方法
  • [发明专利]一种图像增强方法和装置-CN201610362792.6有效
  • 张顺 - 深圳市中兴微电子技术有限公司
  • 2016-05-26 - 2020-11-06 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种图像增强处理方法,读取源图像,缓存所述源图像各分量的行数据;读取待处理分量的所述行数据,根据相邻的待处理分量的行数据获得设定大小的像素矩阵块;确定图像增强模式为锐化处理模式时,根据拉普拉斯算子和增强系数对所述像素矩阵块进行锐化处理;确定图像增强模式为选择平滑处理模式时,根据平滑矩阵和平滑强度对所述像素矩阵块进行平滑处理;合并图像增强处理后的所述像素矩阵块,获得图像增强处理图像。本发明还公开了一种图像增强处理装置。
  • 一种图像增强方法装置
  • [发明专利]一种图像增强装置及其方法-CN202210473954.9在审
  • 董鹏宇;章旭东;刘文庭;黄浩然 - 上海富瀚微电子股份有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-08-12 - G06T5/00
  • 本发明提供一种图像增强装置及其方法,图像增强装置包括:大气光估计单元,用于估计原始图像的RGB三通道大气光值;平滑单元,用于对所述RGB三通道大气光值进行处理,以生成平滑后的大气光值;雾气传输图计算单元,用于根据平滑后的所述大气光值生成雾化传输图;优化评估单元,用于对所述雾气传输图进行空域自适应平滑滤波,以生成增强后的雾气传输图;去雾单元,用于对增强后的所述雾气传输图进行去雾处理,以得到去雾后的输出图像本发明的图像增强装置使得图像增强方法可以更适合硬件实现,图像增强装置还引入了饱和处理与自适应平滑滤波处理的平滑单元,克服了图像增强在处理视频中常见的偏色以及闪烁等问题。
  • 一种图像增强装置及其方法
  • [发明专利]意向可控的高速图像平滑方法及系统-CN202310917555.1在审
  • 王文成;王盛春;侯飞 - 中国科学院软件研究所
  • 2023-07-25 - 2023-10-03 - G06T5/00
  • 本发明涉及一种意向可控的高速图像平滑方法及系统,其方法包括:步骤S1:根据用户意愿,运用图像内容的度量方法或人工指定的方法,将图像中象素区分为要平滑象素qs和要保留象素qr;步骤S2:根据用户意愿,计算图像中象素的权值,即对于要平滑象素,赋以接近0.0的很小的权值ω(qs);而对于要保留象素,赋以接近1.0的很高的权值ω(qr);步骤S3:基于权值构建改进的全局优化图像平滑方法的目标函数,用于进行图像平滑计算,得到满足用户意向的平滑图像。本发明提供的方法能高效地滤除图像中高梯度的强噪声并同时有效保持低梯度的弱结构。
  • 意向可控高速图像平滑方法系统
  • [发明专利]渲染参数自适应的边缘软化方法、介质及计算机设备-CN201811320921.0有效
  • 刘志杰;张渊;张宝堃;林杰兴 - 厦门欢乐逛科技股份有限公司
  • 2018-11-07 - 2020-07-28 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种渲染参数自适应的边缘软化方法、介质及计算机设备,包括获取原始图像,并对原始图像进行抠图处理以获得前景图像;获取前景图像的边缘像素点,并对边缘像素点进行链编码处理以获得边缘点序列;根据边缘点序列将前景图像的边缘线拆分成多条平滑段落;计算每条平滑段落上每个边缘像素点的梯度值,并根据每条平滑段落上每个边缘像素点的梯度值计算每条平滑段落对应的平均梯度值;根据每条平滑段落对应的平均梯度值获取每条平滑段落的软化范围,以便对前景图像的边缘进行软化;能够实现自动根据图像前景和背景进行衔接处羽化值的选取,并且,可以根据不同的局部边缘情况进行不同羽化值的选取,使得对于图像的羽化处理更加生动。
  • 渲染参数自适应边缘软化方法介质计算机设备
  • [发明专利]车辆用图像处理装置和图像处理程序-CN200980109907.9有效
  • 坂本洋介 - 本田技研工业株式会社
  • 2009-03-24 - 2011-02-16 - G06T7/60
  • 本发明提供一种车辆用图像处理装置和图像处理程序。通过对车辆周边拍摄图像进行处理,降低路面上辉度和颜色变动的影响,从而根据该图像精度良好地检测出车辆行驶道路上的车道标志。由此,车辆用图像处理装置(10)具有:核设定机构(12),其对摄像机构(2)所获取的图像设定多个宽度假定在车道标志宽度和道路宽度之间的平滑用核;图像平滑机构(13),其通过过滤处理平滑获取的图像,该过滤处理采用所述设定的图像平滑用核;变化量计算机构(14),其计算获取的图像平滑后的图像之间各像素的像素值的变化量;像素值置换机构(15),其将获取的图像中变化量为规定值以下的像素的像素值置换为特定的值。
  • 车辆图像处理装置程序

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