[发明专利]组合式图像恢复方法及装置在审

专利信息
申请号: 201611200955.7 申请日: 2016-12-22
公开(公告)号: CN108230251A 公开(公告)日: 2018-06-29
发明(设计)人: 宫广骅;张洪明;宋健 申请(专利权)人: 深圳清华大学研究院;清华大学
主分类号: G06T5/00 分类号: G06T5/00
代理公司: 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 44311 代理人: 徐丽昕
地址: 518057 广东省深圳市南山区高*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 理想图像 点扩散函数 原始图像 透射率 组合式 正则化参数 迭代方程 图像恢复 去雾 噪声 图像恢复装置 恢复 高斯核函数 判断准则 数值迭代 图像噪声 自适应性 背景光 图模型 分辨率 算法 图像 修正 全局 应用
【说明书】:

一种组合式图像恢复方法包括:获取原始图像;获取包含原始图像、理想图像、全局背景光及透射率四参数的雾图模型,及包含点扩散函数、理想图像及噪声三参数的图像噪声模型;对透射率利用暗通道方法估计并修正;选取透射率下限阈值,获得去雾的恢复公式,利用恢复公式对理想图像初始赋值;利用初始赋值对原始图像去雾恢复;利用高斯核函数对点扩散函数初始赋值;利用基于RL算法分别建立的理想图像与点扩散函数的迭代方程进行数值迭代,并获得最终理想图像,迭代方程中使用了双总变分正则化参数与达朗贝尔判断准则,其中一正则化参数具有空间自适应性。本发明还提供一种组合式图像恢复装置,应用本发明,能明显改善图像的清晰度与分辨率,抑制噪声。

【技术领域】

本发明涉及图像处理领域,尤其涉及一种组合式图像恢复方法及装置。

【背景技术】

在精密的光学显微镜等应用中对于图像的分辨率和清晰度都有很高的要求,但是在实际情况中,光学显微镜成像质量往往会受到噪声和失焦两方面的不利影响,图像从视觉效果上主要包含由物理器件引起的泊松噪声,以及在整个视场中还存在雾状的噪声。此外,由于精密光学显微镜的分辨率非常高,因此导致其相应的景深较小,在图像中存在由失焦而导致的模糊等现象,这对于光学显微镜图像的分析和研究均有不利影响。目前比较常用的技术方案是混合高斯-泊松噪声参数估计和相应的去噪方法,这些方法存在噪声参数估计慢、人为引入新的振铃效应和边缘恢复不清晰等问题,并且在光学显微镜这一特定应用条件下,这些方法的恢复效果全局效果较差,采用的算法运算复杂度高,对运算所需的硬件要求比较苛刻。

【发明内容】

有鉴于此,有必要提供一种组合式图像处理方法及装置,以解决上述问题。

一种组合式图像恢复方法,包括步骤:a)获取原始图像i;b)获取包含原始图像i、理想图像o、全局背景光A以及透射率t四个参数的雾图模型,以及包含点扩散函数h、理想图像o以及噪声n三个参数的图像噪声模型;c)对所述雾图模型中的所述透射率t利用暗通道方法进行估计并修正;d)根据所述雾图模型、修正后的透射率t以及光学仪器实际成像条件选取所述透射率t的下限阈值,并获得去雾过程的恢复公式,利用所述恢复公式对所述理想图像o进行初始赋值;e)利用所述初始赋值对所述原始图像i进行去雾恢复;f)利用高斯核函数对所述点扩散函数h进行初始赋值;g)利用基于理查德森-露西(Richardson-Lucy)算法分别建立的理想图像o与点扩散函数h的迭代方程进行数值迭代,并获得最终理想图像,其中,所述迭代方程中使用了双总变分正则化参数与达朗贝尔判断准则,其中一个正则化参数具有空间自适应特性。

可选的,所述原始图像i为彩色图像,所述方法包括步骤:将所述原始图像i分为RGB三个分量后对每一分量分别执行步骤c)至g),并将每次获得的最终理想图像叠加。

可选的,所述雾图模型为i=o·t+A(1-t);所述图像噪声模型为i=h*o+n。

可选的,步骤c)中对透射率t进行修正获得的结果为:

其中s为待处理的像素点,y∈Ω(s)为所述待处理像素点窗口邻域的一个像素点,ω为修正系数。

可选的,ω取值为ω∈[0.9,0.95],全局背景光A的取值为:在暗通道函数:

中选取强度最高的前1‰的像素,然后在原始图像i中选取相应像素中强度最高的值即为全局背景光A的值。

可选的,所述强度是指原始图像i在该像素点的亮度数值。

可选的,所述组合式图像恢复方法应用于光学显微镜成像后的处理,所述步骤d)中光学仪器实际成像条件包括:光照强度、光照角度、显微镜焦距以及放大倍数。

可选的,所述透射率t的下限阈值t0∈[0.08,0.12],所述去雾过程的恢复公式为:

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