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摘要:
针对基于稀疏表示的图像修复方法存在稀疏系数先验知识表达不足等问题,考虑图像的纹理自相似性和原子系数的群结构稀疏性,提出了群结构约束的稀疏表示模型,通过选取合适的群结构约束稀疏系数,使字典中相邻基对应的稀疏系数之间建立联系,并统一对输入图像的有效数据图块与训练样本进行稀疏编码来进一步训练字典,使其具有相同的稀疏模式,从而建立联合稀疏关联,并将其作为先验知识指导图像修复。通过区域目标剔除、像素缺失修复等实验验证其性能,实验结果表明,该方法有较强的自适应性,修复效果较好。
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文献信息
篇名 基于群结构稀疏表示的图像修复
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 信息处理技术 稀疏表示 联合字典学习 群结构
年,卷(期) 2016,(18) 所属期刊栏目 热点与综述
研究方向 页码范围 14-17,30
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 4154字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1512-0260
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 杨清文 陆军军官学院远程火箭炮系 10 67 4.0 8.0
2 计宏磊 陆军军官学院远程火箭炮系 3 6 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
信息处理技术
稀疏表示
联合字典学习
群结构
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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