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摘要:
为了提高一致性模糊图像盲复原清晰度,针对复原过程中涉及的全变差模型先验约束问题,提出一种基于先验优化的一致性模糊盲复原算法.利用基于半高斯梯度算子的局部加权全变差模型提取模糊图像显著边缘,在去除噪声和纹理干扰的同时,可提高有利信息的保持能力;提出多尺度混合特性先验估计模糊核,增强了模糊核估计的准确性;利用非盲去卷积得到了清晰的复原图像.实验结果表明,相较其他算法,针对模拟模糊图像,所提算法的复原图像峰值信噪比平均提升约1.7%,结构相似性指数平均提升约19.1%;针对真实模糊图像,复原图像伪影更少,边缘纹理细节更加清晰自然,整体视觉效果更好.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于先验优化的一致性模糊盲复原算法
来源期刊 北京邮电大学学报 学科 工学
关键词 半高斯梯度算子 多尺度混合特性 深度卷积神经网络先验 一致性模糊 图像盲复原
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 63-69
页数 7页 分类号 TP391.41
字数 3273字 语种 中文
DOI 10.13190/j.jbupt.2018-130
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 王哲 重庆大学材料科学与工程学院 12 27 4.0 4.0
2 李建增 陆军工程大学无人机工程系 20 43 4.0 5.0
传播情况
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2020(2)
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研究主题发展历程
节点文献
半高斯梯度算子
多尺度混合特性
深度卷积神经网络先验
一致性模糊
图像盲复原
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
北京邮电大学学报
双月刊
1007-5321
11-3570/TN
大16开
北京海淀区西土城路10号
2-648
1960
chi
出版文献量(篇)
3472
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19
总被引数(次)
26644
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