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基于多光谱成像的光谱反射率重建及应用
作 者: 施翠翠
导 师: 张加万
学 校: 天津大学
专 业: 计算机应用技术
关键词: 多光谱重建 训练样本 HDR图像合成
分类号: TP391.41
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 64次
引 用: 0次
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内容摘要
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随着彩色图像在现实生活中的各个领域得到广泛应用,颜色也成为衡量图像质量的主要标准,因此,获取和显示精确的颜色变得越发重要。传统方法中颜色的信息都是与设备相关的,存在一定的局限性。为了获取独立于设备的更精确的颜色信息,有人提出了多光谱重建的方法,通过获得图像中每个像素点的光谱反射率来重建多光谱图像。多光谱图像比色度空间含有更多的信息,并且能够避免同色异谱现象。论文就多光谱重建过程中的光谱重建方法进行研究,同时将光谱重建技术应用到HDR图像的合成中。多光谱重建的研究包括两个重要部分,一是光谱重建算法的研究,二是训练样本选取方法的研究。之前的研究人员提出了很多成型的光谱重建算法,包括针对线性成像系统的伪逆法和维纳估计法,以及针对非线性成像系统的多项式回归算法。考虑到非成像系统中噪声的影响,论文提出中一种对相机响应值进行预处理的双边滤波多项式回归方法,实验证明该方法确实能提高光谱重建结果的精确度。训练样本选取的主要目的是从众多的颜色样本选取出涵盖范围较广且具有代表性的颜色样本。经过研究人员的不断探索,已经提出了很多有效的方法,包括利用样本空间奇异值之比的Hardeberg方法以及通过欧式距离判断的Cheung Westland方法,这些方法其中有基于色度空间的,有基于高维光谱反射率空间的。论文在这些方法的基础上提出了一种基于高维光谱反射率空间的、反馈式的训练样本选取方法,实验证明该方法非常有效。论文的最后介绍了多光谱重建在HDR图像合成技术中的应用。HDR合成的方法通常应用在色度空间中,论文中将其应用在光谱反射率空间,利用多光谱图像的特性,使得合成的HDR图像能够展示更大的动态范围的同时能够保持原有场景中的准确颜色。
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全文目录
中文摘要 3-4 ABSTRACT 4-8 第一章 绪论 8-12 1.1 论文的选题背景及意义 8-10 1.2 研究现状 10-11 1.3 论文的主要内容和框架结构 11-12 第二章 多光谱重建的相关方法 12-21 2.1 光谱反射率 12-13 2.2 光谱重建过程 13-14 2.3 线性成像系统的光谱重建方法 14-17 2.3.1 伪逆法 14-15 2.3.2 维纳估计法 15 2.3.3 最优化与自适应维纳估计法 15-17 2.4 非线性成像系统光谱反射率重建算法 17-18 2.4.1 普通多项式回归法 17 2.4.2 正则化多项式回归法 17-18 2.5 现有的选取训练样本的方法 18-20 2.5.1 Hardeberg方法 18 2.5.2 Cheung Westland方法 18-20 2.6 本章小结 20-21 第三章 基于双边滤波多项式回归的光谱重建 21-30 3.1 线性成像系统与非线性成像系统的反射率重建技术的比较 21 3.2 双边滤波多项式回归法的算法思想 21-23 3.3 双边滤波多项式回归法的实现过程 23-28 3.3.1 双边滤波多项式回归法实验 25-27 3.3.2 实验结果比较及分析 27-28 3.4 本章小结 28-30 第四章 训练样本的反馈式选取方法研究 30-39 4.1 光谱反射率重建中的训练样本 30-31 4.2 反馈式选取算法研究 31-34 4.2.1 反馈式选取算法思想 32-33 4.2.2 反馈式选取实现过程 33-34 4.3 实验过程及结果 34-38 4.3.1 训练样本数的选择 34-35 4.3.2 用反馈式方法选取代表颜色 35-37 4.3.3 实验结果分析 37-38 4.4 本章小结 38-39 第五章 多光谱重建技术在HDR图像合成中的应用 39-46 5.1 多光谱与HDR图像合成 39-40 5.2 基于多光谱重建的HDR图像合成 40-43 5.3 相关实验及结果 43-45 5.3.1 实验步骤 43-44 5.3.2 相关实验结果 44 5.3.3 结果分析 44-45 5.4 本章小结 45-46 第六章 总结和展望 46-48 6.1 总结 46 6.2 展望 46-48 参考文献 48-51 致谢 51
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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 计算技术、计算机技术 > 计算机的应用 > 信息处理(信息加工) > 模式识别与装置 > 图像识别及其装置
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