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摘要:
为了解决超分辨率图像重建过程中无法同时降低平滑区域噪声和保持图像细节的问题,结合改进的非局部变分(NLTV)和全变分(TV)正则项方法提出一种新的超分辨率重建算法.首先,根据图像重尾分布特性,结合高斯分布、拉普拉斯分布及柯西分布改进了传统NLTV正则项系数,提出了改进的ANLTV正则项.然后利用ANLTV正则项基于分裂Bregman算法重建了初始的高分辨率图像.最后结合TV正则项对重建的高分辨率图像进行去模糊操作,进而得到最终的超分辨率图像重建结果.为验证所提算法的性能,分别利用该算法与传统的TV和NLTV算法进行超分辨率图像重建并对比.实验结果表明,所提出的方法相比于传统的TV和NLTV重建算法,其峰值信噪比、信噪比和结构相似度均有所提高,能够同时满足超分辨率图像重建过程中抑制噪声和保持边缘细节的需求.
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文献信息
篇名 基于多种正则化的改进超分辨率重建算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 超分辨率重建 正则化方法 改进的非局部变分 分裂Bregman算法
年,卷(期) 2018,(15) 所属期刊栏目 热点与综述
研究方向 页码范围 22-28
页数 7页 分类号 TP751.1
字数 5622字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1805-0203
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节点文献
超分辨率重建
正则化方法
改进的非局部变分
分裂Bregman算法
研究起点
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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
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
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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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