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      基于原子分解的非局部結(jié)構(gòu)張量

      2020-02-02 07:41:28彭繼東
      電子技術(shù)與軟件工程 2020年18期
      關(guān)鍵詞:角點張量原子

      彭繼東

      (中國電子科技集團第二十八研究所 江蘇省南京市 210007)

      結(jié)構(gòu)張量作為一種提取圖像方向和結(jié)構(gòu)信息的分析工具,已經(jīng)被成功地應(yīng)用于計算機視覺的各個領(lǐng)域,如紋理分析[1]、特征檢測[2]、光流計算[3]、圖像去噪等[4,5]。在上述應(yīng)用中,分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和對噪聲的魯棒性是對結(jié)構(gòu)張量的主要要求。

      結(jié)構(gòu)張量是二階矩矩陣的光滑形式(以下簡稱張量)。現(xiàn)有的研究重點是研究出先進的張量濾波方法,從而得到各種張量。傳統(tǒng)的線性結(jié)構(gòu)張量[1]采用高斯等線性濾波技術(shù)對張量進行平滑處理。盡管線性濾波對噪聲有很強的魯棒性,但它往往會使包含在張量中的重要不連續(xù)信息變得模糊。為了解決這個問題,有人提出了局部自適應(yīng)結(jié)構(gòu)張量(LAST)[3,4],它利用非線性擴散技術(shù)。在自然圖像中,自適應(yīng)結(jié)構(gòu)通常以非局部的方式復(fù)制。局部結(jié)構(gòu)張量和局部自適應(yīng)結(jié)構(gòu)張量都沒有考慮到這種非局部的特殊性。近年來,Dore 等人[5]利用這一特性,通過非局部均值濾波(NLMF)[6]提出了非局部結(jié)構(gòu)張量(NLST)。在[5]中,它使用了歐幾里德距離來評價張量的相似度,但它并沒有準(zhǔn)確地描述出矩陣值數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性,從而影響了非局部結(jié)構(gòu)張量的性能。在這篇論文中,我們通過使用分解原子的方法來構(gòu)造一個基于原子分解的非局部結(jié)構(gòu)張量(ADNLST),從而解決這個問題。

      1 結(jié)構(gòu)張量

      用I 表示一個尺寸大小為M×N 的圖像,i 是I 中的一個位置。位置i 處的結(jié)構(gòu)張量定義為:

      公式中的?Ii表示在位置i 處的圖像梯度,T 表示轉(zhuǎn)置,φ(.)是張量Ji的過濾運算符。

      提出的算法:張量Ji可以通過下面方向投影的方式分解成一個原子張量的和:

      上面式(2)中的ωθ=(cosθ,sinθ)T表示一個方向向量,每個原子張量通過一個原子向量進行計算,它是由投影到方向向量ωθ上獲得的。

      基于張量進行分解,對每一個光滑過的原子張量進行積分,從而獲得ADNLST。注意,每個平滑原子獲得的張量是平滑其相應(yīng)的原子向量得到的。由于歐幾里德距離適合于度量向量值數(shù)據(jù)之間的相似性,因此直接使用原始的非局部結(jié)構(gòu)張量(NLST)[6]來平滑原子向量。此外,我們在不同的原子向量場中使用非局部均值濾波來進一步探索張量之間的定向空間相關(guān)性。基于原子分解的非局部結(jié)構(gòu)張量算法的連續(xù)計算公式和離散計算公式分別如下所示:

      圖1:噪聲圖像的角點檢測結(jié)果

      圖2:低質(zhì)量區(qū)域真實指紋圖像的方向估計結(jié)果

      表1:角點檢測結(jié)果的比較

      其中,搜索窗口Wi被限制在大小為W×W 的原子矢量的平方鄰域內(nèi),加權(quán)系數(shù)描述了和在原子矢量場υθ中的定向空間相關(guān)性,其計算公式為:

      2 實驗結(jié)果

      我們比較了ADNLST 與兩個有代表性的非線性結(jié)構(gòu)張量,即局部自適應(yīng)結(jié)構(gòu)張量(LAST)[3]和非局部結(jié)構(gòu)張量(NLST)[5]。構(gòu)造ADNLST 的主要參數(shù)如下:投影方向數(shù)α=5,搜索窗口的寬度w=11,原子向量集大小l2=9,常數(shù)β=6.0。

      圖1 展示了針對圖1(b)所示的噪聲合成圖像進行角點檢測的實驗。通過在圖1(a)所示的原始圖像中添加標(biāo)準(zhǔn)方差σ=10 的白色高斯噪聲來生成噪聲圖像。在圖1(a)中手動標(biāo)記和展示地面真角。圖1(c)到(e)展示了三種結(jié)構(gòu)張量的角點檢測結(jié)果。實驗中,角點在結(jié)構(gòu)張量最小特征值的局部極大值處被檢測到。如圖1(c)所示,局部自適應(yīng)結(jié)構(gòu)張量(LAST) 在低對比度或嚴(yán)重退化區(qū)域中會丟失角點,而非局部結(jié)構(gòu)張量(NLST)和本文方法(ADNLST)都從噪聲圖像中檢測到了所有角點。表1 給出了檢測結(jié)果的定量比較。從表1 的平均定位誤差值可以看出,本文方法在角點定位精度方面表現(xiàn)最好。

      圖2 展示了三個結(jié)構(gòu)張量針對一個指紋圖像的方向估計結(jié)果。利用結(jié)構(gòu)張量最小特征值對應(yīng)的特征向量估計結(jié)構(gòu)的方向。與局部自適應(yīng)結(jié)構(gòu)張量(LAST)和非局部結(jié)構(gòu)張量(NLST)相比,本文方法(ADNLST)從低質(zhì)量的指紋圖像中獲得更平滑、更精確的方向估計。

      3 結(jié)論

      我們提出了一種新的非局部結(jié)構(gòu)張量算法,該算法分為三步實現(xiàn):

      (1)基于方向投影的原子分解,目的是將張量分解成原子張量和矢量;

      (2)使用非局部均值濾波計算每個平滑原子張量;

      (3)通過平均所有平滑過的原子張量構(gòu)造結(jié)構(gòu)張量。

      與LAST 和NLST 這兩種具有代表性的非局部結(jié)構(gòu)張量相比,本文方法(ADNLST)在角點檢測和方向估計方面表現(xiàn)最好。

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