原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
为了改善常规算法不能保留图像边缘细节信息的缺陷,获得更好的图像去模糊效果,在非局部均值图像复原算法的基础上提出一种新的基于广义高斯分布与非局部均值的去模糊算法.先对模糊图像进行小波变换,然后应用极大似然估计的方法以及经典的Newton-Raphson算法来估计出广义高斯分布模型的尺度参数和形状参数,利用这两个参数改进原始的单一根据指数函数的衰减速度和局限于一个参数来求图像权值的方法.在多个典型图像上的测试结果表明,改进算法后的图像去模糊化效果比原始的NL-means方法更优越,具有很好的应用前景.
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文献信息
篇名 改进的广义高斯分布与非局部均值图像去模糊
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 图像复原 去模糊化 非局部均值算法 小波变换 尺度参数 形状参数
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 图形图像技术
研究方向 页码范围 1990-1992
页数 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2012.05.104
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王志明 北京科技大学计算机与通信工程学院 19 379 8.0 19.0
2 杨欣欣 北京科技大学计算机与通信工程学院 1 9 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
图像复原
去模糊化
非局部均值算法
小波变换
尺度参数
形状参数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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