图像处理方法及相关设备
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111652816A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010471466.5

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明实施例公开一种图像处理方法及相关设备,对灰度图像中的至少一个像素点进行以下增强处理:先确定像素点的分频参数,分频参数用于评价像素点的灰度值变化剧烈程度;根据分频参数和预设对应关系可以确定像素点对应的高斯核的平滑程度参数,其中,预设对应关系为分频参数和预设平滑程度参数的对应关系;再根据像素点的邻域和平滑程度参数得到像素点对应的高斯核;最后,根据高斯核对像素点进行高斯增强,得到像素点增强后的像素值。可见,本发明实施例基于分频参数确定像素点的高斯核的平化程度参数,可以实现高斯核的自适应匹配,有效改善像素点的增强效果,进一步地,可以提升图像的增强效果。

    颜色校正方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN111586300A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010388836.9

    申请日:2020-05-09

    Inventor: 白玉 熊佳 彭晓峰

    Abstract: 本申请实施例提供一种颜色校正方法、装置及可读存储介质,其中,该方法通过获取当前拍摄环境中的实际光源的光谱辐射分布,根据实际光源的光谱辐射分布,从n个校准光源中确定与实际光源的相似度满足要求的目标校准光源,根据目标校准光源与实际光源之间的颜色校正关系,对拍摄模组在当前拍摄环境中拍摄的图像进行颜色校正。由于光谱辐射分布能够更加全面、准确地描述光源的显色性,因此,本申请中,通过光谱辐射分布这一维度确定的目标校准光源与当前拍摄环境中的实际光源相似度较高;根据光谱辐射分布确定的目标校准光源对应的颜色校正关系对摄像模组在当前拍摄环境中拍摄的图像进行颜色校正处理,处理后的图像具有更好的真彩成像效果。

    目标追踪方法及装置、存储介质、计算机设备

    公开(公告)号:CN111429477A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010286778.9

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 一种目标追踪方法及装置、存储介质、计算机设备,其中,所述方法包括:获取目标视频流,所述目标视频流包括若干帧图像;从所述目标视频流的各帧图像中识别追踪目标;当维多帧的稳定追踪时,判断所述追踪目标是否保持静止;若判断结果为是,则设置当前帧中追踪目标的位置与所述当前帧的上一帧中追踪目标的位置相同。通过上述方法,能够有效提高目标追踪的性能。

    镜头阴影补偿方法及装置、存储介质、终端

    公开(公告)号:CN111372014A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010189972.5

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 一种镜头阴影补偿方法及装置、存储介质、终端,所述方法包括:获取原始图像以及初始LSC补偿系数;获取采集所述原始图像时的环境亮度;根据所述环境亮度调整所述初始LSC补偿系数,以得到调整后LSC补偿系数,其中,所述环境亮度越低,所述调整后LSC补偿系数较之初始LSC补偿系数的压缩幅度越大;根据所述调整后LSC补偿系数对所述原始图像进行镜头阴影补偿处理,以得到处理后图像。通过本发明方案能够根据环境亮度动态自适应地调整对原始图像的镜头阴影补偿程度,从而在适当提高原始图像的四周区域的亮度同时,避免在暗环境下放大图像噪声从而导致图像效果变差。

    图像处理方法及装置
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111292250A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811642847.4

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本公开涉及图像处理方法及装置,所述方法包括:将输入图像的Y通道图像小波分解为多个小波系数层,其中,所述小波系数层包括低频子带及高频子带;利用导向滤波方式对所述低频子带中的小波系数进行滤波处理;对滤波处理后的所述低频子带的小波系数进行小波逆变换,得到所述输入图像的降噪图像。本公开利用导向滤波方式对输入图像的低频子带进行导向滤波,可以保留更多的边缘信息,并且可以消除梯度反转现象,在消除低频噪声的同时,可以保留更多的图像信息。

    图像处理方法及装置
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111292249A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811637642.7

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本公开涉及一种图像处理方法及装置,所述方法包括对输入图像进行小波分解,以将所述输入图像转换为多个小波系数层,其中,所述小波系数层包括低频子带及高频子带;确定所述高频子带中小波系数所属的区域,并根据所述区域的类型对所述小波系数进行降噪处理,得到处理后的小波系数;利用所述处理后的小波系数进行小波逆变换,得到经降噪处理的图像。本公开对输入图像进行处理后得到的图像,由于对不同尺度的不同区域分别进行降噪处理,因此,处理后得到的图片具有高信噪比、图像均匀的特点。

    图像插值方法及装置、存储介质、终端

    公开(公告)号:CN111263128A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811462532.1

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 一种图像插值方法及装置、存储介质、终端,图像插值方法包括:获取待插值图像,所述待插值图像为4cell格式图像;对所述待插值图像进行一级Haar小波分解,以得到多个待插值子带,所述多个待插值子带包括低频子带和三个高频子带,所述多个待插值子带中每个待插值点具备单个颜色分量;在每个待插值子带中,根据待插值点处小波系数的邻域信息进行颜色插值得到缺失的颜色分量的小波系数估计值,以得到在各个颜色通道下的低频子带和三个高频子带;根据所述各个颜色通道下的低频子带和三个高频子带进行一级Haar小波重构,以得到插值后的全彩色图像。本发明技术方案能够实现从4cell格式传感器所获取的图像得到全彩色图像。

    一种图像处理电路
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106921814B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201510998859.0

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 一种图像处理电路,包括:控制电路和多尺度分解电路;其中:所述多尺度分解电路,适于对图像数据进行多尺度分解,并行得到多个子带数据;所述控制电路,适于控制所述多尺度分解电路迭代地进行多次多尺度分解,所述迭代地进行多次多尺度分解是指:将前一次输出的多个子带数据中的至少一部分作为后一次多尺度分解的输入。所述图像处理电路可以兼顾多尺度图像处理的资源占用量和多尺度图像处理的效率。

    颜色去噪方法及装置
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109978775A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711464710.X

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明提供一种颜色去噪方法,包括:分别对YUV图像的U通道、Y通道和V通道进行小波分解;分别对小波分解后的U通道和V通道进行高频子带软阈值收缩;对小波分解后的Y通道进行低频子带双边滤波;基于低频子带双边滤波后的Y通道,对U通道的低频子带进行U通道和Y通道的联合三边滤波,对V通道的低频子带进行V通道和Y通道的联合三边滤波;将高频子带软阈值收缩后的U通道和联合三边滤波后的U通道进行小波重构,将高频子带软阈值收缩后的V通道和联合三边滤波后的V通道进行小波重构;将U通道、V通道以及未滤波的Y通道组合得到去噪后的YUV图像。本发明能够有效地抑制颜色噪声,同时防止在颜色去噪时引入的颜色溢出问题,提升图像质量。

    一种3D成像方法、装置及成像系统

    公开(公告)号:CN104754316B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201310754566.9

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 一种3D成像方法、装置及成像系统,所述方法包括:获取第一图像和第二图像中对应位置的像素点的相对位移,所述第一图像和第二图像为3D成像系统所拍摄的包含景深之外的景象的图像;基于所述像素点的相对位移与第一距离的差值,确定所述像素点的第二距离;基于所述像素点的第二距离确定高斯模板;基于所述高斯模板分别对第一图像和第二图像中的所述像素点进行锐化处理;基于锐化处理后的第一图像和第二图像获得3D图像。该方法可以实现清晰的3D成像效果,且不需要对成像系统设计专门的光学器件,适用于任何3D成像系统,且不需要对多幅图像进行融合处理,实现简单,硬件成本低。

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