中文名 | 引导视频滤波器 | 外文名 | Guided Image Filter |
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相关术语 | 双边滤波器 | 作 用 | 能使视频平滑化 |
属 性 | 非线性滤波器 | 应 用 | 图像处理 |
依据上式,可以列出此滤波器之算法:
Algorithm 1. 引导图片滤波器
输入:输入图片 p,引导图片 I ,窗格半径r,修正项
输出:输出图片q
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分
第五部分
引导图片滤波器保留边界的特性,其实也可以被理解为是保留梯度的特性。可以将一张图分为细节图层和基底图层两层,基底图层的能量并无小幅度的升降,只有大幅度诸入梯度的能量升降;而细节图层,只有噪声式的小幅度能量升降。而引导图片滤波器所作的,其实就是将细节层和基底层分离并保留基底层,也就是保留梯度而去除噪声,达到平滑效果。
在图像处理上,引导视频滤波器(英语:Guided Image Filter)是一种能使视频平滑化的非线性滤波器。与双边滤波器(Bilateral Filter)相同,这个视频滤波器同样能够在清楚保持视频边界的情况下,达到让视频平滑的效果。
但不同于双边滤波器,引导视频滤波器有两个优点:首先,双边滤波器有非常大的计算复杂度,但引导视频滤波器因为并未用到过于复杂的数学计算,有线性的计算复杂度。再来,双边滤波器因为数学模型的缘故,在某些时候会发生梯度反转(gradient reverse)的状况,出现视频有损;而在引导视频滤波器,因为这个滤波器在数学上以线性组合为基础出发,输出图片(Output Image)必与引导图片(Guidance Image)的梯度方向一致,并不会出现梯度反转的问题。
从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,电感和电容.电阻的阻值与交流电的频率无关.电感的阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电的频率成正比.频率越高,感抗越大.电容元件则与电感...
这个必须接合图纸来说明较清楚些,简单地说吧就是利用电容,电感量的不一样,所对不同频率产生的阻抗不一样.阻抗大的被阻挡,阻抗小的被通过.同时也可以利用电容,电感对某个频段产生偕振,使之通过或被阻挡.这就...
模拟的一阶滤波器带外衰减是20db/十倍频,而二阶则是40db/十倍频,阶数越高带外衰减越快。可以粗略地认为阶数越高滤波效果越好,但有时可能需要折中考虑相移,稳定性等因素。
为了达到将视频平滑化、即去除噪声的效果,首先定义输出的结果图片是输入图片减去噪声后的结果;同时,为了让输出的图片匹配引导图片的视频边界,将输出图片定为引导图片的线性组合。
以下为引导视频滤波器的基础模型:
(1)
(2)
在上述公式中,
定义为线性组合(Linear Combination)的原因在于,一对象的边界与其梯度(Gradient)相关,而在线性组合的定义下,输出图片之梯度必与引导图片之梯度成对比(微分时高幂次系数保留而常量项则被去除),故可以达到保留梯度的效果、保留视频边界的目的。
为了导出上述线性组合的参数,将(1)及(2)相减得到公式(3);同时,定义一个代价方程式(cost function)(4):
(3)
(4)
在上式中,
在这个方程式中可以看到,希望同时让最终的输出图片做到让噪声减少以及让引导图片在输出图片的影响减小(引导图片的系数项)两件事,遂定义每个像素噪声和系数项的平方总合为最后须付出的价值项(cost)。并且,基于让价值项最小化的原则,可以将(4)以线性回归(linear regression)的方法找出它的线性模型,从而求得、使得出它的价值方程式有最小解的到以下两参数
(5)
(6)
在这里,
由引导图片滤波器的特性,可以延伸出除了原先的平滑化外的几项功能
当一视频图同时为输出图片和引导图片时,可知最终得到的会是以该图片的边界为依据的基底层和细节层;因此,若要加强依视频之细节,可以将细节层的能量放大n倍后再次叠加回基底层,以达到增强细节的效果。
无论是利用光场(light field)技术或是焦点合成(focal-stack)所制作的深度图(depth map),在出制作完成时往往都会有一些坑洞(holo);而这时若使用引导视频滤波器,以原始视频为引导图片、以深度图为输入图片,便可得到一完整、无坑洞的深度图。
采用高精度模式匹配法设计了一种双列正方柱金属销波导型带通滤波器,应用经验公式将正方柱金属销等效为等直径圆柱金属销。滤波器采用的双圆柱金属销结构使所设计的滤波器具有良好的带外抑制性,结构简单,便于加工,适合批量生产。其数值计算结果和滤波器样品的测试结果基本吻合。证明了模式匹配法的精确性和经验公式的有效性。
由硬盘启动时,BIOS通常是转向第一块硬盘的第一个扇区,即主引导记录(MBR)。
装载GRUB和操作系统的过程,包括以下几个操作步骤:
基本引导装载程序所做的唯一的事情就是装载第二引导装载程序。
这第二引导装载程序实际上是引出更高级的功能,以允许用户装载一个特定的操作系统。
如linux内核。GRUB把机器的控制权移交给操作系统。
不同的是,微软操作系统都是使用一种称为链式装载的引导方法来启动的,主引导记录仅仅是简单地指向操作系统所在分区的第一个扇区。
IDE硬盘用hd开始,SCSI硬盘用sd开头。软盘用fd开头。命名和linux不大一样。是从0算起。
(hd0,0)。表示C盘。
(hd0,4)。表示D盘。当然这里指的是(第一个逻辑分区,如果D盘也是主分区,应该写成hd0,1)
系统的第一个硬盘驱动器表示成(hd0),其上的第一个分区表示为(hd0,0),也就是说对于硬盘,采用(hdx,y)的形式来表示,x、y都是从0开始计数的,x表示硬盘号,y表示分区号。
由于主分区只能有四个,所以第一硬盘的四个主分区分别用(hd0,0)~(hd0,3)来表示;逻辑分区则从(hd0,4)开始算,即第一逻辑分区用(hd0,4),第二逻辑分区用(hd0,5)来表示,依次类推。
一般机子的硬盘都是一个主分区,其余是逻辑分区。因此C盘用(hd0,0),D盘用(hd0,4)来表示。 光盘用(cd)表示,第一软驱用(fd0)表示。
文件的表示:( , ) /path/to/file
在Linux系统中,如ubuntu,(hdx,y)中的y是从1开始计数的。第一逻辑分区用(hd0,5),第二逻辑分区用(hd0,6)来表示
装置 | Lilo | Grub |
IDE1 master | hda, hda1, hda2 | (hd0), (hd0,0), (hd0,1) |
IDE1 slave | hdb, hdb1, hdb2 | (hd1), (hd1,0), (hd1,1) |
IDE2 master | hdc, hdc1, hdc2 | (hd2), (hd2,0), (hd2,1) |
IDE2 slave | hdd, hdd1, hdd2 | (hd3), (hd3,0), (hd3,1) |
影像仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种。影像仪以非接触式测量为主要测量方式,通过长期的技术经验的积累,自动影像仪在功能上逐步的延伸,配合探针和激光组的使用,出现介于二维和三维几何尺寸测量的仪器,业内称为"2.5D影像测量仪"。
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