[发明专利]基于三维显著度的图像剪裁方法有效
申请号: | 201410553255.0 | 申请日: | 2014-10-17 |
公开(公告)号: | CN104268926A | 公开(公告)日: | 2015-01-07 |
发明(设计)人: | 汪萌;高欣健;陈雁翔;潘宜飞 | 申请(专利权)人: | 合肥工业大学 |
主分类号: | G06T15/00 | 分类号: | G06T15/00;G06T15/30;G06T11/00 |
代理公司: | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101 | 代理人: | 何梅生 |
地址: | 230009 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 暂无信息 | 说明书: | 暂无信息 |
摘要: | 本发明公开了一种基于三维显著度的图像剪裁方法,其特征是按如下步骤进行:1利用深度数据获得目标图像的深度图;2将深度图和二维模型结合起来构建三维显著度模型;3根据图像灰度的分布自适应的更新深度数据和二维模型之间的权重;4利用三维显著度模型计算图像能量函数梯度;5去除显著度较小的点以对图像进行剪裁。本发明能将深度信息与二维显著度进行结合,并增强剪裁的鲁棒性。 | ||
搜索关键词: | 基于 三维 显著 图像 剪裁 方法 | ||
【主权项】:
一种基于三维显著度的图像剪裁方法,其特征是按如下步骤进行:步骤1:利用式(1)计算图像大小为m×n的目标图像I中每个像素点的能量函数E: 式(1)中,E(x,y)为所述目标图像I在像素点(x,y)处的能量值;I(x,y)为所述目标图像I在像素点(x,y)处的灰度值;x∈(0,m);y∈(0,n);步骤2:对所述目标图像I进行特征提取,获得二维特征矩阵X;步骤3、利用式(2)获得所述目标图像I的二维显著度S2D: 式(2)中,Xi、Xj分别为所述二维特征矩阵两个不同行向量;σ为常数;步骤3、利用式(3)构建三维显著度模型S3D:S3D=(1‑α)S2D+α·Edepth (3)式(3)中,Edepth为利用3D相机获取所述目标图像I的深度图,α为自适应参数;并有: 式(4)中,n(x,y)表示等于像素点(x,y)灰度值的像素个数;Dmax为常数;步骤4:利用式(1)和(3)将所述能量函数E重新定义为E':E'(x,y)=E(x,y)·S3D(x,y) (5)式(5)中,E'(x,y)为所述目标图像I在像素点(x,y)处的新能量值;步骤5:利用式(6)计算所述目标图像I的图像显著度S: 式(6)中,(xb,n)为所述目标图像I中第n列的第b个像素点,(xa,n‑1)为所述目标图像I中第n‑1列的第a个像素点,a≠b,且a,b∈(0,m);S((xb,n),(xa,n‑1))表示所述目标图像I中第n列第b个像素点xb与第n‑1列第a个像素点xa的能量差值;表示所述目标图像I水平方向v上的梯度;并有表示所述目标图像I对角线方向d上的梯度,并有 步骤6:以b个像素为窗口对所述目标图像I进行扫描,并利用式(7)获得所述图像显著度S的最小值集合s*:s*=minS (7)步骤7、去除所述目标图像I中最小值集合s*所对应的像素点以实现对所述目标图像I的裁剪。
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