基于二维小波变换的图像超分辨率

Raúl Jair Osorno-Ortiz, Volodymyr Ponomaryov, Rogelio Reyes-Reyes, Clara Cruz-Ramos
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摘要

超分辨率(SR)是一种旨在提高低分辨率数字图像(LR)空间分辨率的技术。与以插值方法为主要方法的算法不同,插值方法往往会使边缘变形或产生边缘不规则的图像;本文提出了一种利用离散小波变换(DWT)获得的细节子带之间的插值方法来保持原始图像边缘的算法。小波分解使用三个不同的家族:Daubechies, Symlet和Coiflet。最后,对所有插值的子带图像进行组合,生成sr图像。根据运行时间、SSIM和PSNR(1669秒)等客观指标,结果显示出良好的性能。对于超分辨率为4080x2712的图像,分别为0.8908和30.61 dB),并通过人类对不同图像的视觉感知进行主观测量。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Superresolución de imágenes basado en la transformada wavelet bidimensional
La superresolución (SR) es una técnica diseñada para aumentar la resolución espacial de una imagen digital de baja resolución (LR). A diferencia de los algoritmos basados en métodos de interpolación como método principal, los cuales en su mayoría tienden a deformar los bordes o producen imágenes con bordes irregulares; en este artículo se propone un algoritmo que preserva los bordes de la imagen original mediante los métodos de interpolación entre las sub-bandas de detalles obtenidas por medio de la Transformada Discreta Wavelet (DWT). Se realiza la descomposición wavelet utilizando tres diferentes familias: Daubechies, Symlet y Coiflet. Finalmente, todas las imágenes de sub-banda interpoladas se combinan para la generación de la imagen SR. Los resultados obtenidos demuestran un buen desempeño de acuerdo con las métricas objetivas: tiempo de ejecución, SSIM y PSNR (1.669 seg., 0.8908 y 30.61 dB respectivamente para imágenes con una superresolución de 4080x2712) y en términos subjetivos medidos por medio de la percepción visual humana de diferentes imágenes.
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