資料介紹
在數(shù)字圖像應(yīng)用中,空間分辨率是表征圖像質(zhì)量的重要指標(biāo)。高分辨率意味著圖像的像
素密度高,能夠提供更多的細(xì)節(jié)信息。提高成像系統(tǒng)的空間分辨率一直以來都是成像技術(shù)領(lǐng)
域的一項(xiàng)重要研究?jī)?nèi)容。雖然半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展已使得成像器件的分辨率達(dá)到了較高的水
平,但受設(shè)備成本、體積以及存儲(chǔ)能力的制約,這些高分辨率設(shè)備在眾多日常領(lǐng)域很難得到
廣泛應(yīng)用。特別是在一些視頻成像設(shè)備中,動(dòng)態(tài)視頻所能達(dá)到的分辨率遠(yuǎn)低于靜止圖像。因
此如何在不改變成像系統(tǒng)硬件設(shè)備的前提下,提高已獲取動(dòng)態(tài)視頻的分辨率,具有更為重要
的應(yīng)用意義。超分辨率復(fù)原技術(shù),作為一種不需要硬件參與的提高圖像空間分辨率的方法,
為這一問題的解決提供了經(jīng)濟(jì)有效的途徑。它能夠通過信號(hào)處理的方法,利用連續(xù)多幀低分
辨率圖像中不同而又相似的信息,并結(jié)合圖像的先驗(yàn)知識(shí),重建高分辨率圖像。其主要優(yōu)點(diǎn)
是成本低廉,而且已獲取的低分辨率圖像仍能得到有效利用[1]。
與單幀高分辨率圖像的復(fù)原算法相比,對(duì)視頻序列中所有幀進(jìn)行超分辨率復(fù)原的研究相
對(duì)較少[1]。因?yàn)閺睦碚撋现v,將任何一種單幀圖像的超分辨率復(fù)原算法用于視頻序列中的連
續(xù)各幀,均能實(shí)現(xiàn)視頻序列的超分辨率復(fù)原,即序列圖像的靜態(tài)批處理方法[2]。實(shí)際應(yīng)用中,
這往往會(huì)受到運(yùn)算復(fù)雜度的限制,而且,對(duì)各幀圖像的單獨(dú)處理未能有效利用相鄰幀已復(fù)原
圖像的有用信息,造成運(yùn)算量的大量浪費(fèi)?;诘?]和自適應(yīng)濾波[4]的方法通過利用已重
建高分辨率圖像的有效信息,降低了算法的復(fù)雜度。但這些算法仍是以傳統(tǒng)的單幀超分辨
復(fù)原算法為基礎(chǔ)的,未能充分考慮視頻序列應(yīng)用自身的特點(diǎn),提高算法的性能。例如在一些
實(shí)際應(yīng)用中,成像設(shè)備能夠同時(shí)提供靜止圖像和動(dòng)態(tài)視頻的拍攝,而且靜止圖像的分辨率通
常遠(yuǎn)高于視頻圖像。因此同一場(chǎng)景的高分辨率靜止圖像對(duì)于序列圖像的復(fù)原將具有重要的借
鑒意義。為此,文獻(xiàn)[5]提出一種 DCT 域基于參考幀高分辨率圖像的視頻序列超分辨率復(fù)原
算法。該算法在基于學(xué)習(xí)的超分辨率復(fù)原[6]框架下,以同一場(chǎng)景的高分辨率圖像為例子圖像,
通過 DCT 域塊匹配運(yùn)算,搜索匹配圖像塊的高頻信息用于復(fù)原圖像塊,收到了較好的效果。
但是由于該方法在 DCT 域以固定的塊尺寸進(jìn)行匹配,匹配誤差較大,且直接將匹配圖像塊

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