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摘要:
图像修复是利用图像已知信息对图像破损区域进行填充修复的过程,而非参贝叶斯技术在图像稀疏表示中被认为是一种有效的字典学习方法,作为一种有效的非参贝叶斯算法,基于Beta过程因子分析算法(BPFA)在去噪、修复以及压缩感知方面有很广泛的应用.然而现有的BPFA算法在对含噪的破损图像修复时收敛速度慢,针对这个问题本文在BFPA算法更新字典时与K-SVD算法相结合,提出一种基改进的BPFA学习算法,改进算法利用K-SVD算法简单收敛速度快的特点,在原有算法更新参数时,利用OMP稀疏编码更新字典候选集以达到提高算法的收敛速度的效果.得到的结果表明本文算法能够更好地修复含噪破损图像获得较好的视觉效果.
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关键词云
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文献信息
篇名 改进的Beta过程因子分析图像修复算法
来源期刊 河北工业大学学报 学科 工学
关键词 图像修复 贝叶斯 字典学习 Beta过程 K-SVD
年,卷(期) 2017,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 17-25
页数 9页 分类号 TP391.9
字数 5529字 语种 中文
DOI 10.14081/j.cnki.hgdxb.2017.02.004
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 马杰 河北工业大学电子信息工程学院 37 74 6.0 7.0
3 苑焕朝 河北工业大学电子信息工程学院 4 12 2.0 3.0
9 樊金光 河北工业大学电子信息工程学院 2 3 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
图像修复
贝叶斯
字典学习
Beta过程
K-SVD
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
河北工业大学学报
双月刊
1007-2373
13-1208/T
大16开
天津市北辰区双口镇西平道5340号
1917
chi
出版文献量(篇)
3202
总下载数(次)
10
总被引数(次)
21785
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
论文1v1指导