[发明专利]一种改进的高斯混合模型深度图像增强方法有效
申请号: | 201510199125.6 | 申请日: | 2015-04-23 |
公开(公告)号: | CN104778673B | 公开(公告)日: | 2018-11-09 |
发明(设计)人: | 张倩;李少敏 | 申请(专利权)人: | 上海师范大学 |
主分类号: | G06T5/00 | 分类号: | G06T5/00 |
代理公司: | 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 | 代理人: | 赵继明 |
地址: | 200234 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | 本发明涉及一种改进的高斯混合模型深度图像增强方法,包括以下步骤:对场景进行高斯建模,获取背景匹配模型,用kinect传感器获取当前场景图像,并进行空洞修复处理,获得无空洞的背景深度图像;利用kinect传感器获取一随机动态场景的纹理图和对应的原始深度图像,对纹理图和深度图像进行对齐裁剪;利用高斯混合模型对原始深度图像进行前景、背景分离,获得原始前景图像和原始背景图像;分别对原始前景图像和原始背景图像进行空洞填充;对填充后的图像进行中值滤波处理。与现有技术相比,本发明克服了现有技术存在的方法较复杂,计算量过大,图像边缘模糊的情况,具有简洁、方便、快速、经济等优点。 | ||
搜索关键词: | 一种 改进 混合 模型 深度 图像 增强 算法 | ||
【主权项】:
1.一种改进的高斯混合模型深度图像增强方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤A,对场景进行高斯建模,获取背景匹配模型,用kinect传感器获取当前场景图像,并进行空洞修复处理,获得无空洞的背景深度图像;步骤B,利用kinect传感器获取一随机动态场景的纹理图和对应的原始深度图像,对纹理图和深度图像进行对齐裁剪,得到相同大小和分辨率的目标图像;步骤C,利用高斯混合模型对原始深度图像进行前景、背景分离,获得原始前景图像和原始背景图像;步骤D,分别对原始前景图像和原始背景图像进行空洞填充,所述步骤D中,原始背景图像中的空洞采用步骤A获得的背景深度图像中相应的背景深度值进行填充,原始前景图像中的空洞采用权值估计函数的值进行填充;步骤E,对填充后的图像进行中值滤波处理;所述权值估计函数为:P=I*D(i,j)+J*|Pi‑Pj|+K*BG式中,I、J、K是权值,D(i,j)是空洞点i和待搜索点j之间的几何距离,|Pi‑Pj|是空洞点i和待搜索点j之间的像素值差的绝对值,当空洞点周围待搜素的点属于前景点时BG=0,当空洞点周围带搜素的点属于背景点时BG=1。
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