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摘要:
如何以较少的观测值重构出高质量的图像是压缩成像系统的一个关键问题.本文根据图像块随机投影能量大小分布特点,提出了一种新的自适应采样方式以及针对自适应采样的有效重构算法.重构时利用了图像在字典下的稀疏表示原理和图像的非局部相似性先验知识.为实现图像的稀疏表示,文中构造了由多个方向字典和一个正交DCT字典组成的冗余字典,并用l1范数作为约束条件求解稀疏优化问题.由于充分利用了图像块的局部特性和图像的非局部特性,本文的压缩成像算法在低采样率下能重构出较高质量的图像.
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文献信息
篇名 结合字典稀疏表示和非局部相似性的自适应压缩成像算法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 压缩成像 自适应采样 冗余字典 稀疏表示 非局部相似性
年,卷(期) 2012,(7) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1416-1422
页数 分类号 TN911.73
字数 7227字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2012.07.021
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 练秋生 燕山大学信息科学与工程学院 110 1442 20.0 33.0
2 周婷 燕山大学信息科学与工程学院 1 24 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
压缩成像
自适应采样
冗余字典
稀疏表示
非局部相似性
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
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
河北省自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导