基于变分贝叶斯期望最大算法的传感矩阵测量方法

    公开(公告)号:CN107796788B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201610753465.3

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于变分贝叶斯期望最大算法的传感矩阵测量方法。使用数字微透镜阵列(DMD)作光波前调制,进行标定测量yp=|Dxp|,p∈{1,2,...P};处理图像数据得到B=|ΦA|,通过计算am∈A替代计算传感矩阵D;引入均场假设,执行变分贝叶斯期望最大(VBEM)算法求解一个最大后验估计问题得到am;组合am得到矩阵A,进而得到传感矩阵D。本发明使用DMD调制光波前,设备速度快、像素规模大,算法复杂度合理,能够较好得完成传感矩阵的测量。

    高速高清CMOS成像系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106791288A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510805183.9

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种高速高清CMOS成像系统,包括镜头、CMOS摄像机和计算机,CMOS摄像机包括电源供电单元、CMOS传感器芯片、FPGA控制单元、高速数据存储单元、CameraLink接口单元、参数存储单元、上位机接口单元。通过采用高速高清CMOS芯片实现了CMOS摄像机1280*1024分辨率,通过采用DDR3高速图像存储单元实时存储高速图像数据,加大了存储容量,增加了数据传输带宽,实现了1280*1024分辨率时帧频为1000帧/秒的工作速度;采用DC-DC电源和LDO电源供电,系统噪声小,功耗低,成像质量好;采用CameraLink接口传输图像数据,可实现400帧/秒以下(分辨率为1280*1024)的实时图像显示,满足高速高清摄像的要求。此外,本系统还可通过上位机配置CMOS探测器工作模式等参数,使用简单方便。

    一种基于子空间投影的帧间配准非均匀性校正方法

    公开(公告)号:CN106570828A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510650379.5

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于子空间投影的帧间配准非均匀性校正方法,通过将红外探测器采集到的原始模拟图像经过A/D转换后,得到原始数字图像,然后将行列分别进行行列均值为零的预处理,再将行矩阵和列矩阵分别投影到各自的子空间,在各自的子空间中求相邻两帧图像的行位移和列位移,最后将得到的行(列)位移带入到帧间配准公式中来进行非均匀性校正,获得校正后的图像。本发明具有简单、高效的特点,能够处理含大量噪声的非均匀性图像并得到较好的校正效果。

    基于FPGA的红外图像细节增强系统及其方法

    公开(公告)号:CN103177429A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310133168.5

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的红外图像细节增强系统及其方法,包括双边滤波模块、高斯滤波模块、投影直方图模块和自动增益控制模块,双边滤波模块与高斯滤波模块连接,高斯滤波模块分别与投影直方图模块和自动增益控制模块连接,原始输入数据先经过双边滤波模块,得到图像图形基频信息;基频信息再经过高斯滤波模块,将基频信息平滑处理,并将结果与原始输入数据做差,得到图像细节信息;细节信息经过自动增益控制模块放大处理,同时,基频信息经过投影直方图模块进行压缩处理,最后将两者的输出求和,即得到输出图像。本发明提高图像的对比度,增强细节信息,抑制背景噪声,解决了目前红外热像仪成像系统中图像普遍边缘模糊,视觉效果差的问题。

    一种红外图像非均匀性校正方法

    公开(公告)号:CN106570829B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201510650380.8

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种红外图像非均匀性校正方法,通过将红外探测器采集到的原始模拟图像经过A/D转换后,得到原始数字图像,然后构建一个目标矩阵和构建一个滤波权重参数,再按照图像非均匀性建模公式来对校正参数进行更新,从而获得相应的校正参数,最后将获得的校正参数带入到非均匀性校正公式中来获得校正后的图像。本发明具有简单、高效的特点,收敛速率快,能够处理图像旋转、平移、缩放、扭曲、膨胀等多种情况,并且面对不同场景均有良好的校正效果,适用性广。

    带有阴影去除的分块感知哈希跟踪方法

    公开(公告)号:CN105989611B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201510062052.6

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种带有阴影去除的分块感知哈希跟踪方法,先根据阴影图像在CIELAB色彩空间中各通道灰度图的分布特点确定出图像中的阴影区域,然后采用颜色恒常理论将阴影区像素点恢复至无阴影效果,接着将分块感知哈希编码值与颜色自相似性相结合,以此作为相似性度量来对相邻帧的跟踪目标子块进行匹配,最后将上述子块组合得到跟踪目标在当前帧的区域位置,实现对视频中的跟踪目标进行跟踪。本发明的优点在于根据人体部位运动范围和形变程度的不同,将人体目标分为8个子块,并在此基础上,提出了一种分块的感知哈希编码方法,解决了目前的跟踪算法在人体被部分或完全遮挡、部分旋转,以及自然场景中阴影区与非阴影区光照突变等情况下跟踪失败的问题。

    一种雾天图像的清晰化处理方法

    公开(公告)号:CN105513015B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201410493714.0

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种雾天图像的清晰化处理方法,首先用不同尺度的高斯核函数Fi(x,y)对原始雾天图像进行卷积得到反映环境亮度的亮度图像Li(x,y),然后对原始图像V(x,y)和亮度图像Li(x,y)的对数差按权重求和得到反射图像R(x,y),接下来对得到的反射图像进行对比度拉伸,得到拉伸后的反射图像R′(x,y),并用改进的伽马校正对R′(x,y)进行校正,校正函数为Ia(a+I)。最后选择两个平台阈值T1和T2对伽马校正后的图像进行双平台直方图处理,得到最终处理后的图像。该算法完善了Retinex算法的不足,在图像动态范围和细节保真性之间取得了很好的平衡,在提高对比度同时很好的保留了图像的细节。

    基于变分贝叶斯期望最大算法的传感矩阵测量方法

    公开(公告)号:CN107796788A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610753465.3

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于变分贝叶斯期望最大算法的传感矩阵测量方法。使用数字微透镜阵列(DMD)作光波前调制,进行标定测量yp=|Dxp|,p∈{1,2,....P};处理图像数据得到B=|ΦA|,通过计算am∈A替代计算传感矩阵D;引入均场假设,执行变分贝叶斯期望最大(VBEM)算法求解一个最大后验估计问题得到am;组合am得到矩阵A,进而得到传感矩阵D。本发明使用DMD调制光波前,设备速度快、像素规模大,算法复杂度合理,能够较好得完成传感矩阵的测量。

    一种CMOS探测器的非均匀性校正方法

    公开(公告)号:CN106791506A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510813116.1

    申请日:2015-11-20

    CPC classification number: H04N5/374 H04N5/37455

    Abstract: 本发明一种CMOS探测器的非均匀性校正方法,首先将CMOS探测器内部模数转换器ADC的偏置配置为0,使CMOS探测器工作在某低照度环境下,计算出某帧图像的各路输出灰度均值,并得到此16路输出灰度均值的平均值LA,然后调节CMOS探测器内部各路ADC偏置,使每个通道的输出灰度均值都为LA,记下此时的各个通道的ADC偏置参数,再使CMOS探测器工作在某高照度环境下,计算出某帧图像的各路输出灰度均值,结合上述LA计算出各个通道的增益参数,并将各路增益参数和各路ADC偏置参数存储。CMOS探测器实际工作时,将此两组参数读出并进行相应运算可得到最终的校正数据。本发明克服了计算量大、定标的时间复杂度较大,以及CMOS探测器内部的不均匀带来的影响,使得精度更高,效果更好。

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