本發明涉及影像處理裝置,具體地說,涉及一種影像處理系統。
背景技術:
影像處理(imageprocessing),用計算機對影像進行分析,以達到所需結果的技術。又稱影像處理。影像處理一般指數字影像處理。數字影像是指用工業相機、攝像機、掃描儀等設備經過拍攝得到的一個大的二維數組,該數組的元素稱為像素,其值稱為灰度值。影像處理技術的一般包括影像壓縮,增強和復原,匹配、描述和識別3個部分。常見的系統有康耐視系統、圖智能系統等,目前是正在逐漸興起的技術。
21世紀是一個充滿信息的時代,影像作為人類感知世界的視覺基礎,是人類獲取信息、表達信息和傳遞信息的重要手段。數字影像處理即用計算機對影像進行處理,其發展歷史并不長。數字影像處理技術源于20世紀20年代,當時通過海底電纜從英國倫敦到美國紐約傳輸了一幅照片,采用了數字壓縮技術。首先數字影像處理技術可以幫助人們更客觀、準確地認識世界,人的視覺系統可以幫助人類從外界獲取3/4以上的信息,而影像、圖形又是所有視覺信息的載體,盡管人眼的鑒別力很高,可以識別上千種顏色,但很多情況下,影像對于人眼來說是模糊的甚至是不可見的,通過圖象增強技術,可以使模糊甚至不可見的影像變得清晰明亮。現有技術中急需一種處理質量高的影像處理系統。
技術實現要素:
為了克服現有技術中存在的缺陷,本發明提供一種影像處理系統,該系統通過對影像進 行綜合分析處理,對影像的重點區域進行幾何校正、影像增強、去除模糊、復原影像以及超分辨率增強處理,從而得到質量較高的影像。
其技術方案如下:
一種影像處理系統,包括影像采集模塊、幾何校正模塊、影像增強模塊、去除模糊模塊、復原影像模塊、超分辨率增強處理模塊、服務器、顯示器、打印機、瀏覽器和遠程操作模塊;
所述影像采集模塊用于采集影像的相關數據信息;
所述幾何校正模塊用于鏡頭的平移、校正、旋轉、縮放、透視變換和鏡像;
所述影像增強模塊用于對影像的空間域銳化、亮度曲線調整、直方圖調整、對比度調整;
所述去除模糊模塊用于對影像進行小波去噪聲和去條紋;
所述復原影像模塊用于對圖像進行dct去方塊;
所述超分辨率增強處理模塊用于對影像進行單幀小波、保持邊緣差值;
所述遠程操作模塊用于登錄瀏覽器進行影像處理后的操作,通過顯示器查詢影像處理結果,并通過打印機打印。
進一步,所述顯示器為led顯示器。
本發明的有益效果:
本發明的影像處理系統通過對影像進行綜合分析處理,對影像的重點區域進行幾何校正、影像增強、去除模糊、復原影像以及超分辨率增強處理,從而得到質量較高的影像。
附圖說明
圖1是影像處理系統的原理圖。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施方式對本發明的技術方案作進一步詳細地說明。
參照圖1,一種影像處理系統,包括影像采集模塊、幾何校正模塊、影像增強模塊、去除模糊模塊、復原影像模塊、超分辨率增強處理模塊、服務器、顯示器、打印機、瀏覽器和遠程操作模塊;
所述影像采集模塊用于采集影像的相關數據信息;
所述幾何校正模塊用于鏡頭的平移、校正、旋轉、縮放、透視變換和鏡像;
所述影像增強模塊用于對影像的空間域銳化、亮度曲線調整、直方圖調整、對比度調整;
所述去除模糊模塊用于對影像進行小波去噪聲和去條紋;
所述復原影像模塊用于對圖像進行dct去方塊;
所述超分辨率增強處理模塊用于對影像進行單幀小波、保持邊緣差值;
所述遠程操作模塊用于登錄瀏覽器進行影像處理后的操作,通過顯示器查詢影像處理結果,并通過打印機打印。
所述顯示器為led顯示器。
本發明的影像處理系統通過對影像進行綜合分析處理,對影像的重點區域進行幾何校正、影像增強、去除模糊、復原影像以及超分辨率增強處理,從而得到質量較高的影像。
以上所述,僅為本發明較佳的具體實施方式,本發明的保護范圍不限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明披露的技術范圍內,可顯而易見地得到的技術方案的簡單變化或等效替換均落入本發明的保護范圍內。