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摘要:
针对图像重建的问题,提出了一种基于统计量的加权函数图像重建方法.考虑到退化图像不仅含有高斯噪声,且含有拉普拉斯噪声,利用最大似然估计的思想估计高斯噪声和拉普拉斯噪声的方差构造基于统计量的高斯和拉普拉斯权重函数;由于在图像重建过程中,噪声分布发生变化,整合L1,L2范数,设计了一种自适应加权函数;结合双边全变差(BTV)正则化算法,设计了一种自适应加权函数图像恢复方法.实验结果表明:相比基于L1-L2混合误差模型(HEM),方法的峰值信噪比(PSNR)和结构相似度(SSIM)分别平均提高了约2.07 dB,0.02,对含有多种噪声的退化图像能够取得比较理想的结果.
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文献信息
篇名 基于统计量的加权函数图像重建方法
来源期刊 传感器与微系统 学科 工学
关键词 统计量 自适应 加权函数 方差 双边全变差
年,卷(期) 2017,(9) 所属期刊栏目 研究与探讨
研究方向 页码范围 53-56
页数 4页 分类号 TP391
字数 2276字 语种 中文
DOI 10.13873/J.1000-9787(2017)09-0053-04
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 尚振宏 昆明理工大学信息工程与自动化学院 64 372 12.0 17.0
2 刘辉 昆明理工大学信息工程与自动化学院 147 1430 17.0 34.0
3 李润鑫 昆明理工大学信息工程与自动化学院 14 41 4.0 5.0
4 乔少华 昆明理工大学信息工程与自动化学院 1 4 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
统计量
自适应
加权函数
方差
双边全变差
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
传感器与微系统
月刊
1000-9787
23-1537/TN
大16开
哈尔滨市南岗区一曼街29号
14-203
1982
chi
出版文献量(篇)
9750
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