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典型文献
多尺度轮廓波分解的群稀疏壁画修复算法
文献摘要:
壁画图像修复是利用原始壁画图像的先验信息从缺失像素的破损壁画出发恢复原始图像的过程.针对稀疏表示在壁画图像修复时,未考虑壁画结构信息与纹理信息的差异性,导致修复结果易出现纹理模糊和结构线条断裂等问题,提出了一种基于多尺度轮廓波分解的群稀疏壁画修复算法.首先,采用非下采样轮廓波变换对待修复壁画图像进行多尺度分解,将其分解为低频纹理分量和高频结构分量,克服了现有稀疏表示壁画修复时,未考虑壁画结构和纹理信息差异性的不足.其次,采用提出的改进群稀疏算法,对纹理低频分量构造样本块相似群集合,并通过奇异值分解和分裂伯格曼算法迭代优化得到自适应群字典和稀疏系数,从而完成低频分量的修复.然后,使用三次立方卷积插值算法实现对壁画结构高频分量的插值修复.最后,通过非下采样轮廓波逆变换对修复后各尺度分量进行融合重构.通过对真实敦煌壁画的修复实验,结果表明,所提方法相较对比算法取得了更好的主客观修复效果及评价.
文献关键词:
图像重构;壁画修复;多尺度分解;群稀疏;非下采样轮廓波变换
作者姓名:
陈永;赵梦雪;陶美风
作者机构:
兰州交通大学电子与信息工程学院,甘肃兰州730070;甘肃省人工智能与图形图像处理工程研究中心,甘肃兰州730070
引用格式:
[1]陈永;赵梦雪;陶美风-.多尺度轮廓波分解的群稀疏壁画修复算法)[J].西安电子科技大学学报(自然科学版),2022(06):120-128
A类:
结构线条,复壁
B类:
波分,群稀疏,壁画修复,复算,画图,图像修复,先验信息,像素,恢复原,原始图像,稀疏表示,结构信息,纹理信息,非下采样轮廓波变换,多尺度分解,结构分量,息差,稀疏算法,低频分量,群集,奇异值分解,伯格曼,迭代优化,字典,稀疏系数,插值算法,算法实现,高频分量,逆变换,敦煌壁画,对比算法,主客观,修复效果,图像重构
AB值:
0.288734
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