原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对传统全变分进行扩展,提出了一种高阶全变分结合交叠组合稀疏的新算法,将像素级别梯度信息推广为高阶交叠组合稀疏梯度信息,更好地抑制了因全变分产生的阶梯效应并保存了图像边缘等细节信息.为了解决提出的图像复原新算法的优化问题,采用交替方向乘子算法(ADMM)来交替求解优化问题.将新算法与其他几种相关算法相比,并用峰值信噪比(PSNR)和结构相似性(SSIM)两个评价指标来评价图像复原后的质量,从而论证了新算法的优越性.
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文献信息
篇名 基于交叠组合稀疏高阶全变分的图像复原
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 高阶导数 交叠组合稀疏 交替方向乘子法 全变分 图像复原
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 图形图像技术
研究方向 页码范围 3159-3163,3174
页数 6页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2019.06.0246
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周先春 61 251 9.0 13.0
2 范梦佳 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
高阶导数
交叠组合稀疏
交替方向乘子法
全变分
图像复原
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
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238385
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