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解决这个问题的例子(估计和优化局部图像的模糊)来自一个场景中的移动物体。不同的相机抖动下,对象的边界会突然变得模糊。为了应对这一点,提出一个自动恢复图像的方法,同时确定模糊区域,并估计其模糊内核。在广泛的解决方法中,该模型没有限制候选模糊离散集,但允许任意的非参数模糊核。与以前的方法相比,所提出的局部模糊估计可以通过用一个像素的潜变量来表示有效模糊内核。具体而言,整合潜在的图像衍生工具,允许边缘密度估计的两个模糊内核和区域的影响。在应用对象的运动模糊和散焦模糊去除后获得清晰的图像。一系列专业方法通过