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摘要:
文中提出了一种基于分块压缩感知的图像去马赛克算法.该算法首先将Bayer色彩滤镜阵列采样值等效为压缩感知理论中感知矩阵采样所得的压缩数据.其次通过结合Bayer色彩滤镜阵列自身特点训练分块稀疏字典.最后在训练所得稀疏字典的基础上利用分块压缩感知重构算法便可精确重构出Bayer色彩滤镜阵列采样结果.由于训练所得稀疏字典能有效降低与Bayer色彩滤镜采样阵列之间的相关性,因此文中所提出的图像去马赛克算法能有效对单一Bayer色彩滤镜阵列采样值进行重构.通过实验验证表明:新的图像去马赛克算法明显优于传统插值算法,重构所得彩色图像在去除假色影响的同时能完整保留原始图像的细节信息.
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文献信息
篇名 一种基于压缩感知的图像去马赛克算法
来源期刊 南京邮电大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 压缩感知 去马赛克算法 稀疏训练字典 Bayer色彩滤镜阵列
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目 通信与电子
研究方向 页码范围 39-43
页数 5页 分类号 TN912.3
字数 4185字 语种 中文
DOI
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 朱卫平 南京邮电大学通信与信息工程学院 23 132 6.0 10.0
2 康彬 南京邮电大学通信与信息工程学院 11 99 4.0 9.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
压缩感知
去马赛克算法
稀疏训练字典
Bayer色彩滤镜阵列
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
南京邮电大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-5439
32-1772/TN
大16开
南京市亚芳新城区文苑路9号
1960
chi
出版文献量(篇)
2234
总下载数(次)
13
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
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