基于字典学习和低秩逼近的视频重构技术研究基于字典学习和低秩逼近的视频重构技术研究

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在大数据洪流来袭的时代,视频信息在数据中占比逾半数,其采集方式的高效性,采集渠道的稳定性及其图像质量的优质性方面的要求日渐加深,保证海量视频的准确采集、高效传输日渐重要.传统的视频压缩方法是基于香农定理,采集信号频率需高于奈奎斯特采样率.压缩感知突破了香农理论的限制,实现了以低于奈奎斯特采样率的频率采集并还原数据,对视频数据的压缩处理具有重要现实意义.  本文以压缩感知理论为基础,以字典学习方法为框架,结合视频帧间的多维相似性,重点研究编码孔径时域压缩系统下视频的快速压缩及重构方法,主要内容如下:  1)介绍了压缩感知理论基础及基于字典的稀疏表达方法,描述了压缩感知在视频重构领域的应用,分析了时间维编码感知成像的数学模型,指出其在采样率和系统成本方面的优越性,及其在计算方法上的多样性.  2)提出了双分辨率稀疏字典重构算法.对特定场景下的字典训练数据进行插值复制低分辨率副本,结合原有高分辨率训练数据,通过限制二者稀疏表达相同训练联合双分辨率字典,根据低分辨率字典估计待重构信号的稀疏表达,结合高分辨率字典恢复原始信号.将双分辨率字典算法分别用于二维图像去噪和三维视频重构实验,结果表明,本算法在两种应用下均可以保证稳定精确的重构信号质量.  3)视频数据具有天然的多维结构,各帧图像具有非局部相似性且连续序列帧间具有较强的时空相关性.根据视频数据的结构特性,利用压缩感知充分挖掘数据的多维稀疏特性,提出一种针对多维视频数据的低秩重构方法.该方法提出了一种在线视频帧图像块聚类方法,通过构造低秩矩阵并对其进行低秩逼近,结合压缩感知字典学习算法,实现视频重构.数值仿真实验结果表明,该方法在较高时域压缩率下,对变化的场景内容有较高质量的重建效果.
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