2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、數(shù)字圖像修復(fù)正在逐漸成為當(dāng)前計(jì)算機(jī)視覺(jué)研究的熱點(diǎn)。本論文主要研究了基于結(jié)構(gòu)的圖像修復(fù)算法,主要用來(lái)修復(fù)小范圍破損的圖像。基于結(jié)構(gòu)圖像修復(fù)算法主要是從圖像局部的結(jié)構(gòu)特征出發(fā),通過(guò)建立的規(guī)則使圖像的信息沿著等照度線方向進(jìn)行傳播,信息傳播的過(guò)程可以通過(guò)建立擴(kuò)散方程來(lái)體現(xiàn),因此,各向異性擴(kuò)散是基于結(jié)構(gòu)的圖像修復(fù)的基礎(chǔ)。然而,各向異性擴(kuò)散方程中存在的對(duì)噪聲敏感,擴(kuò)散速率較慢,角點(diǎn)信息被淹沒(méi)等問(wèn)題,為了克服以上問(wèn)題,本論文主要從以下幾點(diǎn)出發(fā),對(duì)其進(jìn)

2、行了改進(jìn):
  1)改進(jìn)了TV模型,將原本4-鄰域TV模型改進(jìn)為8-鄰域的雙十字TV模型,并將這一思想延續(xù)到后期的工作當(dāng)中,從而有效地提高了圖像修復(fù)的精度。
  2)設(shè)計(jì)了一種基于破損區(qū)域分類的向異性擴(kuò)散模型,該模型可以將破損區(qū)域區(qū)分成平坦區(qū)域、結(jié)構(gòu)信息不明顯的區(qū)域和結(jié)構(gòu)信息明顯的區(qū)域,不同的區(qū)域可以自適應(yīng)地進(jìn)行各向同性和各向異性擴(kuò)散。該模型解決了退化擴(kuò)散模型中角點(diǎn)信息被淹沒(méi)的問(wèn)題,并且由于該模型設(shè)置了新的擴(kuò)散速度函數(shù),使得

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