• Title/Summary/Keyword: 에지 강도

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A robust watermarking suppressing the visibility of the outstanding edges (에지의 인지성을 보완한 강력한 워터마크)

  • 박배효;성영경;최태선
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2002.06d
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    • pp.315-318
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    • 2002
  • 본 논문은 워터마크의 일반 요건 중에서 가장 기술적으로 요구되는 강인성과 비인지성을 함께 발전시키기 위해서 구성되었다. 먼저, 주파수 영역을 이용한 워터마킹 기법 중에서 현재 압축 표준에서 사용되고, 지역적 인간 시각 시스템을 이용할 수 있기 때문에, 널리 사용되는 블록 단위의 DCT를 사용한다. 삽입 위치를 결정하기 위하여, 기존에 발표된 논문들의 강인성을 비교하여, 보다 나은 위치를 선정한다. 그리고, 인간 시각 시스템 중에서, 강한 에지의 인지성을 줄이기 위하여, 에지의 오리엔테이션을 보존하고 수평과 수직 성분보다는 45 도에 가까운 DCT 대각 성분에 워터마크의 강도를 높여준다 이는 워터마크 이후의 강한 에지 성분의 오리엔테이션 오차를 줄여주며, 에지의 비인지성을 향상시키는 결과를 가져온다.

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Convergence Analysis on Bilateral Filter with a Fixed Point Iteration (고정점 반복을 이용한 양방향 필터의 수렴 분석)

  • Ham, Bumsub;Sohn, Kwanghoon
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2011.07a
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    • pp.11-13
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    • 2011
  • 양방향 필터 (Bilateral filter)는 에지 보전 평활화 필터로써 디노이징, 반사 제거, 스테레오 매칭 등 다양한 분야에서 사용되고 있다. 이는 기존의 가우시안 필터에 사용되는 공간 도메인 커널 (spatial kernel)이외에 강도 도메인 커널 (range kernel)을 추가로 사용하여 비슷한 강도의 픽셀에 높은 가중치를 부여함으로써 에지를 보전하면서 평활화를 한다. 또한 양방향 필터는 비등방성 확산 필터 (Anisotropic diffusion filter)와 달리 항상 수렴을 보장한다. 따라서 본 논문에서는 고정점 반복 이론을 적용하여 양방향 필터의 수렴을 수학적으로 증명한다.

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Segmentation of Brain Image Using Multi-threshold and Vectorgram (Multi-threshold와 Vectorgram을 이 강한 Brain 영상 분할)

  • 이병일;최흥국
    • Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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    • 2000.11a
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    • pp.262-265
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    • 2000
  • 영상에서의 경계선추출은 영상의 강도의 변화를 이용한 경계영역의 가시화 기법이므로 gray level 영상이 가지는 강도를 이용하여 에지를 찾을 수 있다. 뇌 영상에는 MRI 영상과 같이 해부학적인 정보가 큰 영상과, PET 영상같이 perfusion으로 분석해야 할 영상이 있는데 그 경계가 뚜렷한 MRI 영상과 달리 PET 뇌 영상은 영상의 특성상 경계영역의 구분이 모호한 실정이다. 본 논문에서는 이러한 영상의 특성에 따라 뇌 영상에서 영상 강도에 대해 등분할을 한 후 vectorgram에서 magnitude의 영역을 선택하여 영상을 분할 하였다. 그리고 PET 와 MRI영상과 현미경 영상에 대한 결과를 비교하였다. Vertcrgram은 에지정보를 가지는 영상에 대해 벡터요소를 그래프화 한 것으로 방향성에 대한 평가를 통해 영역 분할을 하였다. 이러한 PET 영상의 2차원 분할 방법은 3차원 PET 영상 분석에 응용될 수 있을 것이다.

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A Temporal Error Concealment Method Based on Edge Adaptive Masking (에지정보에 적응적인 마스크를 이용한 시간방향 오류 은닉 방법)

  • Kim Yong-Woo;Lim Chan;Kang Hyun-Soo
    • Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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    • v.42 no.3 s.303
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    • pp.91-98
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    • 2005
  • In this paper, we propose a temporal error concealment method based on the edge adaptive masking. In the method, four regions around the corrupted block - top, bottom, left, and right - are defined and the edge features of the regions are extracted by applying an edge operator for each direction. The size of a mask for the boundary matching is determined by the edge information, which can be considered as a criterion to measure the activity of the boundary region. In other words, it is determined such that the size of the mask is proportional to the amount of edge-component extracted from each region in order to yield the higher reliability on boundary matching. This process is equivalent to applying weights depending on the edge features, which leads the improved motion vector. In experiments, it is verified that the proposed method outperforms the conventional methods in terms of image quality, and then its merits and demerits are discussed.

Line Segments Extraction by using Chain Code Tracking of Edge Map from Aerial Images (항공영상으로부터 에지 맵의 체인코드 추적에 의한 선소추출)

  • Lee Kyu-won;Woo Dong-min
    • Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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    • v.15 no.6
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    • pp.709-713
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    • 2005
  • A new algorithm is proposed for the extraction of line segments to construct 3D wire-frame models of building from the high-resolution aerial images. The purpose of this study Is the accurate and effective extraction of line segments, considering the problems such as discordance of lines and blurred edges existing in the conventional methods. Using the edge map extracted from aerial images, chain code tracking of edges was performed. Then, we extract the line segments considering the strength of edges and the direction of them. SUSAN (Smallest Uni-value Segment Assimilating Nucleus) algorithm proposed by Smith was used to extract an edge map. The proposed algorithm consists of 4 steps: removal of the horizontal, vertical and diagonal components of edges to reduce non-candidate point of line segments based on the chain code tracking of the edge map, removal of contiguous points, removal of the same angle points, and the extraction of the start and end points to be line segments. By comparing the proposed algorithm with Boldt algorithm, better results were obtained regarding the extraction of the representative line segments of buildings, having relatively less extraction of unnecessary line segments.

Face Detection in Near Infra-red for Human Recognition (휴먼 인지를 위한 근적외선 영상에서의 얼굴 검출)

  • Lee, Kyung-Sook;Kim, Hyun-Deok
    • Journal of Digital Contents Society
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    • v.13 no.2
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    • pp.189-195
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    • 2012
  • In this paper, face detection method in NIR(Near-InfraRed) images for human recognition is proposed. Edge histogram based on edge intensity and its direction, has been used to detect effectively faces on NIR image. The edge histogram descripts and discriminates face effectively because it is strong in environment of lighting change. SVM(Support Vector Machine) has been used as a classifier to detect face and the proposed method showed better performance with smaller features than in ULBP(Uniform Local Binary Pattern) based method.

Edge detection method using unbalanced mutation operator in noise image (잡음 영상에서 불균등 돌연변이 연산자를 이용한 효율적 에지 검출)

  • Kim, Su-Jung;Lim, Hee-Kyoung;Seo, Yo-Han;Jung, Chai-Yeoung
    • The KIPS Transactions:PartB
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    • v.9B no.5
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    • pp.673-680
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    • 2002
  • This paper proposes a method for detecting edge using an evolutionary programming and a momentum back-propagation algorithm. The evolutionary programming does not perform crossover operation as to consider reduction of capability of algorithm and calculation cost, but uses selection operator and mutation operator. The momentum back-propagation algorithm uses assistant to weight of learning step when weight is changed at learning step. Because learning rate o is settled as less in last back-propagation algorithm the momentum back-propagation algorithm discard the problem that learning is slow as relative reduction because change rate of weight at each learning step. The method using EP-MBP is batter than GA-BP method in both learning time and detection rate and showed the decreasing learning time and effective edge detection, in consequence.

An Automatic Region-of-Interest Extraction based on Wavelet on Low DOF Image (피사계 심도가 낯은 이미지에서 웨이블릿 기반의 자동 관심 영역 추출)

  • Park, Sun-Hwa;Kang, Ki-Jun;Seo, Yeong-Geon;Lee, Bu-Kweon
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2009.01a
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    • pp.215-218
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    • 2009
  • 본 논문에서는 웨이블릿 변환 된 고주파 서브밴드들의 에지 정보를 이용하여 관심 객체 영역을 고속으로 자동 검출해주는 새로운 알고리즘을 제안하였다. 제안된 방법에서는 에지정보를 이용하여 블록단위의 4-방향 객체 윤곽 탐색 알고리즘(4-DOBS)을 수행하여 관심객체를 검출한다. 전체 이미지는 $64{\times}64$ 또는 $32{\times}32$ 크기의 코드 블록으로 먼저 나누어지고, 각 코드 블록 내에 에지들이 있는지 없는지에 따라 관심 코드블록 또는 배경이 된다. 4-방향은 바깥쪽에서 이미지의 중앙으로 탐색하여 접근하며, 피사계 심도가 낮은 이미지는 중앙으로 갈수록 에지가 발견된다는 특징을 이용한다. 기존 방법들의 문제점 이였던 복잡한 필터링 과정과 영역병합 문제로 인한 높은 계산도를 상당히 개선시킬 수 있었다. 또한 블록 단위의 처리로 인하여 실시간 처리를 요하는 응용에서도 적용 가능 하였다.

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Object Tracking And Elimination Using Lod Edge Maps Generated from Modified Canny Edge Maps (수정된 캐니 에지 맵으로부터 만들어진 LOD 에지 맵을 이용한 물체 추적 및 소거)

  • Park, Ji-Hun;Jang, Yung-Dae;Lee, Dong-Hun;Lee, Jong-Kwan;Ham, Mi-Ok
    • The KIPS Transactions:PartB
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    • v.14B no.3 s.113
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    • pp.171-182
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    • 2007
  • We propose a simple method for tracking a nonparameterized subject contour in a single video stream with a moving camera and changing background. Then we present a method to eliminate the tracked contour object by replacing with the background scene we get from other frame. First we track the object using LOD (Level-of-Detail) canny edge maps, then we generate background of each image frame and replace the tracked object in a scene by a background image from other frame that is not occluded by the tracked object. Our tracking method is based on level-of-detail (LOD) modified Canny edge maps and graph-based routing operations on the LOD maps. We get more edge pixels along LOD hierarchy. Our accurate tracking is based on reducing effects from irrelevant edges by selecting the stronger edge pixels, thereby relying on the current frame edge pixel as much as possible. The first frame background scene is determined by camera motion, camera movement between two image frames, and other background scenes are computed from the previous background scenes. The computed background scenes are used to eliminate the tracked object from the scene. In order to remove the tracked object, we generate approximated background for the first frame. Background images for subsequent frames are based on the first frame background or previous frame images. This approach is based on computing camera motion. Our experimental results show that our method works nice for moderate camera movement with small object shape changes.

The Effects Analysis of Smoothing on Conner Detect (평활화가 모서리 검출에 미치는 영향 분석)

  • Choi, Yeonsung
    • Proceedings of the Korea Contents Association Conference
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    • 2016.05a
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    • pp.457-458
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    • 2016
  • KLT 알고리즘은 자기상관성을 이용하여 선정한 물체의 모서리(conner)를 추적할 특징으로 삼는데, 여기서 사용할 모서리를 검출하는 데는 Harris 방법이 많이 쓰인다. 해리스 방법에서는 강도(intensity)의 미분치를 평활화(smoothing)한 후 고유치를 구해서 모서리인지 에지인지를 판별하게 되는데, 본 논문에서는 평활화가 모서리검출의 성능에 미치는 영향을 밝힌다.

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