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Saima Ben Hadj
PhD Student
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France |
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| Last publications in Ariana Research Group :
Restauration d'image dégradée par un flou spatialement variant. S. Ben Hadj and L. Blanc-Féraud. In Proc. GRETSI Symposium on Signal and Image Processing, Bordeaux, France, September 2011.
@INPROCEEDINGS{SaimaGretsi11,
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author |
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{Ben Hadj, S. and Blanc-Féraud, L.}, |
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{Restauration d'image dégradée par un flou spatialement variant}, |
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{2011}, |
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{September}, |
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{Proc. GRETSI Symposium on Signal and Image Processing}, |
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{Bordeaux, France}, |
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{http://hal.inria.fr/inria-00625519/fr/}, |
keyword |
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{} |
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Résumé :
La plupart des techniques de restauration d’images disponibles supposent que le flou est spatialement invariant. Néanmoins, différents
phénomènes physiques liés aux propriétés de l’optique font que les dégradations peuvent être différentes selon les régions de l’image. Dans ce
travail, nous considérons un modèle de PSF invariant par zone avec des transitions régulières entre les zones afin de prendre en compte la
variation du flou dans l’image. Nous développons pour ce modèle, une méthode de déconvolution adaptée, par minimisation d’un critère avec
une régularisation par variation totale. Nous nous appuyions sur une méthode rapide de minimisation par décomposition de domaine qui a été
récemment développée par Fornasier et al., 2009. Nous obtenons ainsi un algorithme où la minimisation du critère est effectuée en parallèle sur
les différentes zones de l’image, tout en prenant en compte les estimées dans les zones voisines des sous-images considérées, de sorte que la
solution finale soit le minimum du critère où le flou est variant spatialement. |
Abstract :
In most of the existing image restoration techniques, the blur is assumed to be spatially invariant. However, different physical
phenomena related to the optic’s properties makes that degradations may change according to the image’s areas. In this work, we consider a
piecewise-varying PSF model with smooth transitions between areas in order to take into account blur variation in the image. We develop for
this model, a convenient deconvolution method by minimizing a criterion with a total variation regularization. We rely on a fast minimization
method using a domain decomposition method that was recently developed by Fornasier et al. 2009. We thus obtain an algorithm where the
criterion minimization is performed in a parallel way on different areas of the image, taking into account the estimates of neighboring areas of
the considered sub-image, so that the final solution is space-varying deconvolved. |
Restoration mehod for spatially variant blurred images. S. Ben Hadj and L. Blanc-Féraud. Research Report 7654, INRIA, June 2011. Keywords : Deconvolution, energy minimization, spatially-variant PSF, Total variation.
@TECHREPORT{RR_SBH_11,
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author |
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{Ben Hadj, S. and Blanc-Féraud, L.}, |
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{Restoration mehod for spatially variant blurred images}, |
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{7654}, |
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{Deconvolution, energy minimization, spatially-variant PSF, Total variation} |
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Approche non supervisée par processus ponctuels marqués pour l'extraction d'objets à partir d'images aériennes et satellitaires. S. Ben Hadj and F. Chatelain and X. Descombes and J. Zerubia. Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection (SFPT), (194): pages 2-15, 2011. Keywords : processus ponctuel marqué, RJMCMC, Simulated Annealing, SEM, pseudo-vraisemblance, extraction d'objet..
@ARTICLE{RFPT_SBH_11,
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author |
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{Ben Hadj, S. and Chatelain, F. and Descombes, X. and Zerubia, J.}, |
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{Approche non supervisée par processus ponctuels marqués pour l'extraction d'objets à partir d'images aériennes et satellitaires}, |
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{Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection (SFPT)}, |
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{194}, |
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{2-15}, |
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{processus ponctuel marqué, RJMCMC, Simulated Annealing, SEM, pseudo-vraisemblance, extraction d'objet.} |
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