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公开(公告)号:CN112561951B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011551145.2
申请日:2020-12-24
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
Inventor: 潘柳含
Abstract: 本申请公开了一种基于帧差绝对误差和SAD的运动和亮度检测方法,该方法包括:根据当前帧中的当前块和前一帧中的同位块内像素点的亮度值,计算当前块的SAD;根据当前块的SAD确定当前块为当前帧中的运动块或背景块;根据当前帧总所有背景块的SAD和前M帧中所有背景块的SAD,对当前帧进行亮度检测,确定当前帧的亮度变化等级。这样能解决现有方案中存在的无法适用于动静变化较大或亮度不充足的运动场景、运动区域识别准确性较低及无法满足视频编码使用时的实施性和实用性等问题。
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公开(公告)号:CN117651225A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311695572.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
IPC: H04N25/60
Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种视频图像降噪方法、系统及可读存储介质,视频图像降噪方法包括:对上一帧图像进行下采样,得到第一参考图像;对所述第一参考图像和当前帧图像分别进行降噪;对降噪后的第一参考图像进行上采样,得到第二参考图像;分析所述第二参考图像和所述当前帧图像之间的特征信息;根据所述特征信息对所述第二参考图像和所述当前帧图像进行融合得到所述当前帧图像的最终降噪图像。本发明通过融合当前帧图像和上一帧图像下采样的降噪结果,能够使用较小的降噪窗去除图像静止平坦区域的低频噪声,并且保留了图像的纹理和运动细节,相对其它方法,本发明能够在较低的实现成本下最大程度的去除低频色噪。
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公开(公告)号:CN117522762A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311571346.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种改进的图像拼接方法,属于图像处理技术领域。其中,该方法包括:对待拼接的图像进行视场校正得到校准图像,对校准图像进行特征点配准,得到重合区域。对重合区域进行灰度转换得到灰度直方图,根据灰度直方图对评价图像进行亮度调整,得到均衡图像,对均衡图像进行像素差异均值计算,得到特征相似度图。对特征相似度图进行下采样操作得到下采样特征图,对图片进行数据化处理,对处理后的图片使用最短路径算法得到最短路径。对最短路径中的顶点进行上采样操作得到新图数据的最短路径,根据最短路径得到最优缝合线,根据最优缝合线使用拉普拉斯融合算法将图像进行融合,得到拼接结果图像,提高了图像拼接的效率和精度。
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公开(公告)号:CN111080559B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201911398787.0
申请日:2019-12-30
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明提供的一种图像紫边消除装置及方法,图像紫边消除装置包括:图像获取单元,用于采集并处理图像信号,以得到BAYER格式的图像数据;前处理单元,用于对图像数据进行处理,以将其转换为亮度空间和色度空间;紫边消除单元,用于对亮度域和色度域进行处理,以得到紫边像素点和矫正后的图像数据;后处理单元,用于将矫正后的图像数据图像信号进行图像增强处理;图像输出单元,用于将增强处理后经过所述后处理单元的所述图像数据输出;其中,图像获取单元、前处理单元、紫边消除单元、后处理单元和图像输出单元依次电性连接,可以在应对不同的镜头及复杂环境中,出现的不同亮度和宽度的紫边时,较好地区分紫边和紫色物体、以及完整的消除紫边。
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公开(公告)号:CN111402153B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202010162435.1
申请日:2020-03-10
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
IPC: G06T5/00 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供的图像处理方法和系统通过读取数据信息得到当前环境的照度信息,进而通过对照度信息索引得到对应的神经网络权重值,并将该权重值配置到神经网络中,接着读取原始图像数据,利用神经网络对原始图像数据进行信噪比增强,最后通过对增强后的原始图像数据进行处理得到处理后的图像。利用神经网络技术进行信噪比增强,改善了低光性能以抑制噪声;神经网络只负责增强信噪比,而图像信号处理等由传统模块实现,降低了神经网络的规模和运算复杂度;神经网络权重值是通过照度信息索引得到的,使神经网络的规模进一步减小。因此,本发明提供的图像处理方法和系统解决了现有技术中利用神经网络进行图像处理时运算复杂、降噪效果差的问题。
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公开(公告)号:CN116206350A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211740323.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
IPC: G06V40/16 , G06V40/40 , G06V10/778
Abstract: 本发明提供了一种人脸关键点检测的方法、人脸检测方法及装置,先根据训练图像的图像信息、头部姿态角度及人脸关键点的位置坐标训练得到人脸关键点预测模型,再通过所述人脸关键点预测模型预测得到待测图像中人脸关键点的位置坐标,从而判断所述待测图像中是否包含真人。本发明通过建立所述人脸关键点预测模型,获取了高精准度的人脸关键点的位置坐标,减少了人脸检测的误检风险,降低了检测成本。进一步的,本发明通过数据增广后的训练图像对所述人脸关键点预测模型进行训练,以使所述人脸关键点预测模型可以在人脸信息部分缺失或人脸头部姿态角度较大的情况下预测出准确的人脸关键点的位置坐标,从而提高了人脸检测的准确度。
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公开(公告)号:CN111488839B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010291552.8
申请日:2020-04-14
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
IPC: G06V20/40 , G06V10/764 , G06V10/32 , G06V10/34 , G06V10/80
Abstract: 本发明公开了一种检测方法,主要包括获取所述图像的灰度图像;对所述灰度图像进行多尺度缩放,计算对应的24通道特征,并通过组合分类器模板进行滑动窗口检测,以检测出预定目标在所述灰度图像中的位置信息;对所述灰度图像进行处理以使所述图像中显示出所有所述预定目标的位置。同时提供了一种目标检测系统,包括依次设置的图像采样模块、特征提取模块、滑动窗口检测模块和结果输出模块。通过对缩放后的图像计算24通道特征,以极小的计算代价提高了人工特征的表达能力,提高了计算速度;通过组合分类器模板逐模板滑动窗口检测,在减小了内存的同时无精度损失。解决了现有方法计算代价大、内存占用多和检测准确度低的问题。
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公开(公告)号:CN112866695B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110018472.X
申请日:2021-01-07
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
IPC: H04N19/124 , H04N19/13 , H04N19/176 , H04N19/625
Abstract: 本申请公开了一种视频编码器,包括:正弦余弦变换装置用于对不同编码模式下的原始残差数据进行离散正弦或余弦变换,量化装置用于对变化残差数据进行量化,残差数据管理装置用于对量化残差数据进行数据管理,码率估计装置用于对量化残差数据进行码率估计得到对应的编码码率,模式判决装置用于对编码码率进行模式判决得到最优模式,反量化装置用于对最优模式下的量化残差数据进行反量化,正弦余弦反变换装置用于对反量化残差数据进行离散正弦或余弦反变换,熵编码数据缓存装置用于缓存最优模式下的量化残差数据,熵编码装置用于对最优模式下的量化残差数据进行编码得到视频码流。能提供有限的硬件开销,有效解决编码器中关于残差数据管理的问题。
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公开(公告)号:CN115798503A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211185768.1
申请日:2022-09-27
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
IPC: G10L21/0232 , H04R1/40
Abstract: 本发明公开了一种定向拾音方法、装置及电子设备,所述方法包括以下步骤:步骤S1,根据目标声源方位角求出麦克风频域信号相位差,并对相位进行补偿;步骤S2,对补偿后的麦克风信号进行求和,得到目标信号的第一增强信号,本发明通过在频域对麦克风相位进行线性补偿,可突破采样率的限制,使目标方向的两个麦克风信号的相位完全一致,有利于提升delay and sum算法效果。
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公开(公告)号:CN115527174A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211374575.0
申请日:2022-10-31
Applicant: 上海富瀚微电子股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种减小火焰检测的误检的方法,利用火焰检测模型检测监控图像中是否存在火焰,并将检测到火焰时刻的监控图像设置为待测图像;对所述待测图像进行图像识别,获取疑似火焰的待测区域的中心点并设置中心区域,使所述中心点位于所述中心区域的中心;计算所述中心区域的第一色彩均值及第一方差,根据所述第一色彩均值及第一方差判断是否发生误检。本发明通过火焰检测模型获取的存在火焰的监控图像及待测区域,设置相应的中心区域并根据所述中心区域对应的第一色彩均值及第一方差判断是否发生误检,减小或避免因纯色且与火焰颜色相近的物品干扰导致误检的概率,提高了检测结果的准确性和可靠性。
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