python opencv 高斯金字塔和拉普拉斯金字塔


  • 两种类型的金字塔:

  1. 高斯金字塔:用于下采样。高斯金字塔是最基本的图像塔。
    原理:首先将原图像作为最底层图像G0(高斯金字塔的第0层),利用高斯核(5*5)对其进行卷积,然后对卷积后的图像进行下采样(去除偶数行和列)得到上一层图像G1,将此图像作为输入,重复卷积和下采样操作得到更上一层图像,反复迭代多次,形成一个金字塔形的图像数据结构,即高斯金字塔。
  2. 拉普拉斯金字塔:用于重建图像,也就是预测残差,对图像进行最大程度的还原。比如一幅小图像重建为一幅大图。
    拉普拉斯金字塔是在高斯金字塔的基础上进行的。
    原理:用高斯金字塔的每一层图像减去其上一层图像上采样并高斯卷积之后的预测图像,得到一系列的差值图像即为LP 分解图像。

  • 两种类型的采样:

  1. 上采样:就是图片放大(所谓上嘛,就是变大),使用PryUp函数。
    上采样步骤:先将图像在每个方向放大为原来的两倍,新增的行和列用0填充,再使用先前同样的内核与放大后的图像卷积,获得新增像素的近似值。

  2. 下采样:就是图片缩小(所谓下嘛,就是变小),使用PryDown函数。
    下采样将步骤:先对图像进行高斯内核卷积 ,再将所有偶数行和列去除。

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