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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种基于联合正则化的视频超分辨率重建方法 CN201610567213.1 2016-07-19 CN106254720B 2019-07-09 何小海; 陈娣; 王正勇; 陈洪刚; 张轶君; 熊淑华
发明公开了一种基于联合正则化的视频超分辨率的重建方法。包括以下步骤:建立低分辨率观察模型;通过基于正则化的最小均方方法,建立一个通用的视频重建的代价函数;构建基于补偿的TV(CTV)正则化项以及赋予区域空间自适应加权系数以减小配准误差带来的不良影响;构建多幅非局部低秩(MNLR)正则化项;建立本发明基于联合正则化的视频超分辨率重建的代价函数;用Split‑Bregman迭代方法求解代价函数,重建出高分辨率视频。本发明所述的视频超分辨率重建方法重建出来的视频具有丰富的边缘信息,并且几乎没有锯齿效应,从视频重建帧可以看出本方法抑制噪声的能也很好,在客观评价参数上具有很高的参考值。所以本发明是一种有效的视频超分辨率重建方法。
2 一种基于联合正则化的视频超分辨率重建方法 CN201610567213.1 2016-07-19 CN106254720A 2016-12-21 何小海; 陈娣; 王正勇; 陈洪刚; 张轶君; 熊淑华
发明公开了一种基于联合正则化的视频超分辨率的重建方法。包括以下步骤:建立低分辨率观察模型;通过基于正则化的最小均方方法,建立一个通用的视频重建的代价函数;构建基于补偿的TV(CTV)正则化项以及赋予区域空间自适应加权系数以减小配准误差带来的不良影响;构建多幅非局部低秩(MNLR)正则化项;建立本发明基于联合正则化的视频超分辨率重建的代价函数;用Split-Bregman迭代方法求解代价函数,重建出高分辨率视频。本发明所述的视频超分辨率重建方法重建出来的视频具有丰富的边缘信息,并且几乎没有锯齿效应,从视频重建帧可以看出本方法抑制噪声的能也很好,在客观评价参数上具有很高的参考值。所以本发明是一种有效的视频超分辨率重建方法。
3 光学成像相机的中高频MTF在线补偿与增强方法 CN201110376289.3 2011-11-23 CN102510444A 2012-06-20 田维坚; 董会; 温亚楠
发明涉及一种光学成像相机的中高频MTF在线补偿与增强方法,其特征在于,是在光学成像相机的信号处理电路中,在视频增益放大电路之后、A/D电路之前增加不少于一个的MTF在线补偿单元。本发明的方法可有效改善图像中高频细节信息,提高图像的调制传递函数MTF和图像信噪比SNR,获取像质优良的光学图像,有利于图像的视觉解释、判读或计算机自动判读和识别。同时,本发明的方法能够提高光学成像相机电子学中高频图像信息增强和补偿能,从而实现在适当降低的光学系统设计要求、机械支撑结构精度要求的情况下,仍然可以获得像质优良的光学数字图像,实现真正的光、机、电、信号处理一体化光学成像相机的设计。
4 冲出抑制方法和图像质量改善设备 CN200710100670.0 2007-02-16 CN101031031B 2010-12-01 赵辰穗; 裵钟佑
一种当图像信号的过渡特性得到改善时抑制冲出的方法。该方法包括:改善原始图像信号的过渡特性,以及滤波位于瞬变改善的图像信号的边缘的局部过冲和/或下冲。因此,可减少原始图像信号的过渡时间,并可抑制冲出的产生,从而产生质量改善的图像。
5 图像细节增强时冲出抑制的方法和装置 CN200410005285.4 2004-01-16 CN1249619C 2006-04-05 金永铎; 王祥林
一种用于图像细节增强的通用的冲出抑制方法和装置,在保持非冲出区的增强(抑制小或没有抑制)的同时提供冲出区的良好抑制。非对称检测器检测滤波范围内的当前像素周围的像素的亮度变化。根据检测结果,对当前像素的相邻处的亮度变化的不同模式分类。较高的抑制应用到更可能引起过冲/下冲的那些模式。可选地,抑制还与每个像素位置的细节信号的强度有关联。强度检测器检测细节信号的幅度。如果细节信号在当前像素位置弱,则明显冲出人为失真不可能出现在该位置,应用很小的抑制或不应用抑制。这样的方法和系统只在冲出区提供冲出抑制,而保持非冲出区的良好增强。
6 图像增强的动态控制 CN01122308.1 2001-06-25 CN1336760A 2002-02-20 J·O·阿伦德; T·D·约斯特
一种用于在可操作同时显示第一(Ymain)和第二图像信号(Ypip)的视频显示装置中控制视频峰化的方法。所述方法包括以下步骤:将第一(Ymain)和第二图像(Ypip)信号结合以形成同时显示信号(301);以及根据形成同时显示信号(301)所结合的第一(Ymain)和第二(Ypip)图像中的每一个来独立控制视频峰化。
7 一种OCT图像色散校正的方法、装置、介质及设备 CN202310237864.4 2023-03-14 CN115941915B 2023-05-12 梁俊强; 王海涛
说明书公开了一种OCT图像色散校正的方法、装置、介质及设备,首先可以获取OCT图像信号,之后将OCT图像信号划分为至少两个频率段的分频段OCT图像信号,其中,根据各频率段,获取各频率段对应的所述分频段OCT图像信号,分别对各频率段对应的分频段OCT图像信号进行希尔伯特变换,结合预先设置的最优色散参数评价流程,确定出各频率段对应的最优色散参数,并根据最优色散参数,对各频率段的OCT图像信号进行色散校正,将色散校正后的各频率段OCT图像信号进行叠加;对叠加后的OCT图像信号进行傅里叶变换,以得到成像深度满足预设条件的图像。
8 一种像元响应非均匀性校正方法、系统、电子设备及介质 CN202211141242.3 2022-09-20 CN115567651A 2023-01-03 江军; 姚志刚; 赵增亮; 安豪; 宋堃
发明公开一种像元响应非均匀性校正方法、系统、电子设备及介质,涉及像元响应校正技术领域,方法包括:获取星载微光成像仪输出的微光观测图像数据;所述微光观测图像数据包括经纬度和辐射值;对所述微光观测图像数据进行预处理;对经过预处理的所述微光观测图像数据,依次进行相对偏差计算和直方图处理,以确定观测图像亮线数据;对所述观测图像亮线数据,依次进行双线性插值处理和映射校正处理,以得到校正后的微光观测图像数据。本发明实现了对星载微光成像仪CCD响应非均匀的动态检测与校正,提升了微光图像质量
9 处理测量多元组的方法和装置 CN201610617921.1 2016-07-29 CN106921815B 2021-03-12 德特勒夫·利布尔
一种测量装置包括:配置为提供测量多元组的检测单元,每个测量多元组(T)包括高频信号(S)的高频信号幅值(a);以及配置为对每个提供的测量多元组的高频信号幅值(a)进行编码的编码单元。
10 显示面板的驱动方法和用于执行其的显示装置 CN201980039818.5 2019-05-30 CN112369006A 2021-02-12 朴世爀; 李孝眞
显示面板的驱动方法包括:判断输入数据信号动态图像还是静态图像的步骤;当所述输入数据信号为所述静态图像时,判断是否发生了从第一静态图像至第二静态图像的画面转换的步骤;在发生了所述画面转换的情况下,利用所述第一静态图像的数据和所述第二静态图像的数据来决定残像补偿的数量的步骤;以及在一个低频驱动周期期间,在与所述第一静态图像对应的第一普通帧和与所述第二静态图像对应的第二普通帧之间,插入与所决定的所述数量相应的所述残像补偿帧的步骤。
11 一种SDI信号抖动校准方法及系统 CN201610082334.7 2016-02-05 CN105704416B 2017-12-15 田地; 陈赫; 杨智君
发明涉及一种SDI信号抖动校准方法及系统。该方法包括:获取用于模拟SDI信号的调频信号;获取调频信号中第一频率成分和第二频率成分的幅度比值,根据所述幅度比值在预设的SDI信号校准参数表中查找对应的抖动值;将该抖动值与视频信号测量仪器测得的抖动值进行比较,对所述视频信号测量仪器进行校准;其中,所述SDI信号校准参数表中包括待校准的抖动值和相应的第一频率成分与第二频率成分的幅度比值。本发明解决了现有的贝塞尔零值法无法获得抖动值小于1UI的抖动值校准点的问题,可以获得任意的抖动值校准点,对视频信号测试设备测得的1UI以下的抖动值进行校准,实现了对SDI信号抖动值的校准。
12 拍摄装置和拍摄方法 CN201410004876.3 2014-01-06 CN103916594A 2014-07-09 味户刚幸
发明提供拍摄装置和拍摄方法。该拍摄装置能够校正图像的分辨率劣化,其包含摄像元件、校正量计算部、校正部。摄像元件经由摄影镜头拍摄被摄体,而取得图像信号。校正量计算部分别计算针对所述图像信号的多个频率成分的校正量,该校正量与所述摄影镜头的拍摄时的光圈值对应。校正部根据计算出的所述校正量来校正所述多个频率成分的图像信号的频率特性。
13 图像处理装置和图像处理方法 CN200880000581.1 2008-04-21 CN101543041B 2011-07-06 五味信一郎; 绪形昌美
发明涉及一种图像处理装置、一种图像处理方法、一种图像处理方法的程序以及具有记录在其上的图像处理方法的程序的一种记录介质,并且本发明适用于例如显示装置,并且与过去相比改善了细节的纹理。本发明从输入图像(S1)提取纹理成分(S4),减少纹理成分(S4)以生成细微纹理成分(S3),并且执行该细微纹理成分(S3)和输入图像(S1)的图像组合。
14 冲出抑制方法和图像质量改善设备 CN200710100670.0 2007-02-16 CN101031031A 2007-09-05 赵辰穗; 裵钟佑
一种当图像信号的过渡特性得到改善时抑制冲出的方法。该方法包括:改善原始图像信号的过渡特性,以及滤波位于瞬变改善的图像信号的边缘的局部过冲和/或下冲。因此,可减少原始图像信号的过渡时间,并可抑制冲出的产生,从而产生质量改善的图像。
15 具有高频补偿的视频信号处理系统 CN85104498 1985-06-12 CN85104498A 1986-12-10 沃纳
在一个包括显示图象的显象管(25)及一显象管驱动级(20)的视频信号处理系统中,一个被驱动级处理后信号(T)的代表形式(S)是与这驱动级来的视频输出信号相合并,结果产生一个高频信号,这个高频信号代表了视频输出信号中不足的高频分量,结果的信号被送到驱动级的一个输入处(40,41,Q8),用来补偿否则要在视频输出信号中出现的高频不足。
16 一种OCT图像色散校正的方法、装置、介质及设备 CN202310237864.4 2023-03-14 CN115941915A 2023-04-07 梁俊强; 王海涛
说明书公开了一种OCT图像色散校正的方法、装置、介质及设备,首先可以获取OCT图像信号,之后将OCT图像信号划分为至少两个频率段的分频段OCT图像信号,其中,根据各频率段,获取各频率段对应的所述分频段OCT图像信号,分别对各频率段对应的分频段OCT图像信号进行希尔伯特变换,结合预先设置的最优色散参数评价流程,确定出各频率段对应的最优色散参数,并根据最优色散参数,对各频率段的OCT图像信号进行色散校正,将色散校正后的各频率段OCT图像信号进行叠加;对叠加后的OCT图像信号进行傅里叶变换,以得到成像深度满足预设条件的图像。
17 基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器 CN201610210729.0 2016-04-06 CN105763818B 2019-04-16 郁凯峰; 方志强
发明提供一种基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器,所述基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器包括FPGA,所述FPGA内包括:原始图像获取模,适于获取所述平板探测器采集到的原始图像;图像校正模块,与所述原始图像获取模块相连接,适于接收所述原始图像获取模块获取的原始图像,并对所述原始图像进行校正。本发明的基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器,图像的整个校正过程均在所述平板探测器内部完成,无需将图像模板传送至工作站,降低了FPD与工作站之间的交互流程的复杂度,从而提高了稳定性,图像保密度高,降低工作站软件开发、集成的难度;同时,大大提升了图像校正的速度,进而提升了整个图像获取流程的速度。
18 拍摄装置和拍摄方法 CN201410004876.3 2014-01-06 CN103916594B 2017-04-12 味户刚幸
发明提供拍摄装置和拍摄方法。该拍摄装置能够校正图像的分辨率劣化,其包含摄像元件、校正量计算部、校正部。摄像元件经由摄影镜头拍摄被摄体,而取得图像信号。校正量计算部分别计算针对所述图像信号的多个频率成分的校正量,该校正量与所述摄影镜头的拍摄时的光圈值对应。校正部根据计算出的所述校正量来校正所述多个频率成分的图像信号的频率特性。
19 基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器 CN201610210729.0 2016-04-06 CN105763818A 2016-07-13 郁凯峰; 方志强
发明提供一种基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器,所述基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器包括FPGA,所述FPGA内包括:原始图像获取模,适于获取所述平板探测器采集到的原始图像;图像校正模块,与所述原始图像获取模块相连接,适于接收所述原始图像获取模块获取的原始图像,并对所述原始图像进行校正。本发明的基于FPGA的具有图像校正功能的平板探测器,图像的整个校正过程均在所述平板探测器内部完成,无需将图像模板传送至工作站,降低了FPD与工作站之间的交互流程的复杂度,从而提高了稳定性,图像保密度高,降低工作站软件开发、集成的难度;同时,大大提升了图像校正的速度,进而提升了整个图像获取流程的速度。
20 一种SDI信号抖动校准方法及系统 CN201610082334.7 2016-02-05 CN105704416A 2016-06-22 田地; 陈赫; 杨智君
发明涉及一种SDI信号抖动校准方法及系统。该方法包括:获取用于模拟SDI信号的调频信号;获取调频信号中第一频率成分和第二频率成分的幅度比值,根据所述幅度比值在预设的SDI信号校准参数表中查找对应的抖动值;将该抖动值与视频信号测量仪器测得的抖动值进行比较,对所述视频信号测量仪器进行校准;其中,所述SDI信号校准参数表中包括待校准的抖动值和相应的第一频率成分与第二频率成分的幅度比值。本发明解决了现有的贝塞尔零值法无法获得抖动值小于1UI的抖动值校准点的问题,可以获得任意的抖动值校准点,对视频信号测试设备测得的1UI以下的抖动值进行校准,实现了对SDI信号抖动值的校准。