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Context-Based Automatic Local Image Enhancement

机译:基于上下文的自动本地图像增强

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摘要

In this paper, we describe a technique to automatically enhance the perceptual quality of an image. Unlike previous techniques, where global statistics of the image are used to determine enhancement operation, our method is local and relies on local scene descriptors and context in addition to high-level image statistics. We cast the problem of image enhancement as searching for the best transformation for each pixel in the given image and then discovering the enhanced image using a formulation based on Gaussian Random Fields. The search is done in a coarse-to-fine manner, namely by finding the best candidate images, followed by pixels. Our experiments indicate that such context-based local enhancement is better than global enhancement schemes. A user study using Mechanical Turk shows that the subjects prefer contextual and local enhancements over the ones provided by existing schemes.
机译:在本文中,我们描述了一种自动增强图像感知质量的技术。与以前的技术不同,以前的技术使用图像的全局统计信息来确定增强操作,而我们的方法是局部的,除了高级图像统计信息之外,还依赖于局部场景描述符和上下文。我们将图像增强问题归结为在给定图像中为每个像素搜索最佳变换,然后使用基于高斯随机场的公式来发现增强图像。搜索是从粗到精的方式完成的,即通过找到最佳的候选图像,然后是像素。我们的实验表明,这种基于上下文的局部增强比全局增强方案更好。使用Mechanical Turk进行的用户研究表明,与现有方案提供的功能相比,受试者更喜欢上下文和局部增强功能。

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