[发明专利]面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法及存储介质有效
申请号: | 202011387115.2 | 申请日: | 2020-12-01 |
公开(公告)号: | CN112492288B | 公开(公告)日: | 2022-04-05 |
发明(设计)人: | 金欣;江帆 | 申请(专利权)人: | 清华大学深圳国际研究生院 |
主分类号: | H04N13/00 | 分类号: | H04N13/00;H04N13/161 |
代理公司: | 深圳新创友知识产权代理有限公司 44223 | 代理人: | 孟学英 |
地址: | 518055 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 面向 聚焦 式全光 视频 序列 预测 方法 存储 介质 | ||
1.一种面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:获取全光视频序列的光学参数;
S2:根据光学成像原则和所述光学参数以及所述全光视频序列自带的参数,计算所述全光视频序列的参考块大小缩放系数,以及不同焦距的微透镜下对应参考块之间的距离参数;
S3:根据所述距离参数找到匹配参考块的位置,再根据所述缩放系数获取缩放后的参考块;
S4:在保持内容不变的情况下整形所述缩放后的参考块,使其与所述全光视频序列的原始缩放前参考块大小相等,再加权预测待预测的当前块,进而完成所述全光视频序列当前帧内所有块的帧内预测。
2.如权利要求1所述的面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,获取所述全光视频序列的光学参数包括:宏像素直径、微透镜焦距、主透镜像面到微透镜距离和微透镜到其所成像的距离;所述自带参数是宏像素直径和微透镜类型。
3.如权利要求2所述的面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,所述宏像素直径对同一种相机具有一致性;所述微透镜焦距包含所有种类的微透镜焦距,所述主透镜像面到微透镜距离和所述微透镜到其所成像的距离通过光学参数标定计算获得。
4.如权利要求3所述的面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,多聚焦式全光相机的所述全光视频序列的参考块大小缩放系数大于1或小于1;
不同微透镜下对应参考块之间的距离参数由参考块对应微透镜的焦距和微透镜到微透镜所成像的距离决定。
5.如权利要求4所述的面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,对于开普勒成像模型,光学成像后图像的大小为:
其中,B是微透镜阵列和传感器之间的距离,a是主透镜的像到微透镜的距离,bi是类型为i的微透镜到其所成像的距离;fi是微透镜类型为i时的焦距;d是微透镜的直径;Sa是主透镜所成像的大小;
所述缩放系数为:
6.如权利要求4所述的面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,对于伽利略成像模型,光学成像后图像的大小为:
其中,B是微透镜阵列和传感器之间的距离,a是主透镜的像到微透镜的距离,bi是类型为i的微透镜到其所成像的距离;fi是微透镜类型为i时的焦距;d是微透镜的直径;Sa是主透镜所成像的大小;
所述缩放系数为:
7.如权利要求4所述的面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,对于开普勒成像模型,所述不同微透镜下对应参考块之间的距离参数通过如下计算得到:
其中,Sij是微透镜类型i和j下参考块之间的距离,a是主透镜的像到微透镜的距离,bi、bj分别是类型为i、j的微透镜到其所成像的距离。
8.如权利要求4所述的面向聚焦式全光视频序列的帧内预测方法,其特征在于,对于伽利略模型,所述不同微透镜下对应参考块之间的距离参数通过如下计算得到:
其中,Sij是微透镜类型i和j下参考块之间的距离,a是主透镜的像到微透镜的距离,bi、bj分别是类型为i、j的微透镜到其所成像的距离。
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