[发明专利]一种基于偏微分方程学习的本征图像分解方法有效

专利信息
申请号: 201710138216.8 申请日: 2017-03-09
公开(公告)号: CN107133953B 公开(公告)日: 2020-04-24
发明(设计)人: 赖剑煌;赵兰杰;谢晓华 申请(专利权)人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院;中山大学
主分类号: G06T7/10 分类号: G06T7/10
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 林丽明
地址: 528300 广东省佛山市顺德区大良*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明提供一种基于偏微分方程学习的本征图像分解方法,本发明在处理图像本征成分估计上不依赖于确定的先验约束,且采用数据驱动的方式构建偏微分方程;利用共轭梯度法来决定搜索方向,相对于最速下降法和牛顿法,该方法将共轭性与最速下降法相结合;利用已知点处的梯度构造一组共轭方向,并沿着这组方向进行搜索,求出目标函数的极小点,来确定最佳的搜索方向;该方法可有效实现不同光照条件的图像进行本征分解得到该图像的反射成分和阴影成分。
搜索关键词: 一种 基于 微分方程 学习 图像 分解 方法
【主权项】:
一种基于偏微分方程学习的本征图像分解方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:输入训练数据对;S2:初始化控制函数,由于目标函数是非凸的,最小化过程的收敛朝向取决于初始化的局部最小值,当初始化过程不收敛的时候转向步骤S3,执行循环;否则转向步骤S8;S3:求解具有PDE约束的最优控制方程;S4:求解伴随函数取特定值时的伴随方程;S5:利用下式计算j=0,1,...,16时的平移旋转不变量的导数:其中,J是平移旋转不变量,j是平移旋转不变量的个数,aj,bj是控制函数,λj和uj是正的加权参数,和φm是伴随函数,u是输出图像,Ω是输入图像所占据的矩形区域,fΩ是Ω的初始函数,m=1,2,...,M,M为输入的数据样本对数,inv(u,v)表示对矩阵(u,v)求逆,v是指示函数,引入指示函数的目的是收集图像中的大规模信息,以便指导u的演变。S6:使用共轭梯度法来决定搜索方向;S7:沿着搜索方向执行黄金分割搜索,并不断更新系统函数,进行下一个循环,直到j=16,进行训练;S8:终止循环,输出系统函数;S9:准备应用数据,数据图片特点是背景黑色,目标物单一且突出;S10:利用得到的系统函数,对所给数据进行本征分解应用,得到图像的反射成分和阴影成分。
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