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Single Image Shadow Removal via Neighbor-Based Region Relighting

机译:通过基于邻邻的区域的删除单个图像阴影删除

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摘要

In this paper we present a novel method for shadow removal in single images. For each shadow region we use a trained classifier to identify a neighboring lit region of the same material. Given a pair of lit-shadow regions we perform a region relighting transformation based on histogram matching of luminance values between the shadow region and the lit region. Then, we adjust the CIELAB a and b channels of the shadow region by adding constant offsets based on the difference of the median shadow and lit pixel values. We demonstrate that our approach produces results that outperform the state of the art by evaluating our method using a publicly available benchmark dataset.
机译:在本文中,我们介绍了一种单幅图像中的阴影移除方法。对于每个阴影区域,我们使用训练的分类器来识别相同材料的相邻点亮区域。考虑到一对闪烁的阴影区域,我们基于阴影区域和点亮区域之间的亮度值的直方图匹配来执行区域致密变换。然后,通过基于中值阴影和点亮像素值的差异来增加恒定的偏移来调整阴影区域的CIELAB A和B信道。我们展示了我们的方法通过使用公开可用的基准数据集评估我们的方法,产生优于现有技术的结果。

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