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Image decomposition and staircase effect reduction based on total generalized variation 被引量:2
1
作者 Jianlou Xu Xiangchu Feng +1 位作者 Yan Hao Yu Han 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2014年第1期168-174,共7页
Total variation (TV) is widely applied in image process-ing. The assumption of TV is that an image consists of piecewise constants, however, it suffers from the so-cal ed staircase effect. In order to reduce the sta... Total variation (TV) is widely applied in image process-ing. The assumption of TV is that an image consists of piecewise constants, however, it suffers from the so-cal ed staircase effect. In order to reduce the staircase effect and preserve the edges when textures of image are extracted, a new image decomposition model is proposed in this paper. The proposed model is based on the to-tal generalized variation method which involves and balances the higher order of the structure. We also derive a numerical algorithm based on a primal-dual formulation that can be effectively imple-mented. Numerical experiments show that the proposed method can achieve a better trade-off between noise removal and texture extraction, while avoiding the staircase effect efficiently. 展开更多
关键词 total variation (TV) image decomposition staircaseeffect total generalized variation.
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A Compound Algorithm of Denoising Using Second-Order and Fourth-Order Partial Differential Equations 被引量:5
2
作者 Qianshun Chang Xuecheng Tai Lily Xing 《Numerical Mathematics(Theory,Methods and Applications)》 SCIE 2009年第4期353-376,共24页
In this paper, we propose a compound algorithm for the image restoration. The algorithm is a convex combination of the ROF model and the LLT model with a parameter function 0. The numerical experiments demonstrate tha... In this paper, we propose a compound algorithm for the image restoration. The algorithm is a convex combination of the ROF model and the LLT model with a parameter function 0. The numerical experiments demonstrate that our compound algorithm is efficient and preserves the main advantages of the two models. In particular, the errors of the compound algorithm in L2 norm between the exact images and corresponding restored images are the smallest among the three models. For images with strong noises, the restored images of the compound algorithm are the best in the corresponding restored images. The proposed algorithm combines the fixed point method, an improved AMG method and the Krylov acceleration. It is found that the combination of these methods is efficient and robust in the image restoration. 展开更多
关键词 Algorithm of denoising image restoration total variation second-order functional.
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Application of the Generalized Differential Quadrature Method in Solving Burgers' Equations
3
作者 R.Mokhtari A.Samadi Toodar N.G.Chegini 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2011年第12期1009-1015,共7页
The aim of this paper is to obtain numerical solutions of the one-dimensional,two-dimensional and coupled Burgers' equations through the generalized differential quadrature method(GDQM).The polynomial-based differ... The aim of this paper is to obtain numerical solutions of the one-dimensional,two-dimensional and coupled Burgers' equations through the generalized differential quadrature method(GDQM).The polynomial-based differential quadrature(PDQ) method is employed and the obtained system of ordinary differential equations is solved via the total variation diminishing Runge-Kutta(TVD-RK) method.The numerical solutions are satisfactorily coincident with the exact solutions.The method can compete against the methods applied in the literature. 展开更多
关键词 generalized differential quadrature method (GDQM) total variation diminishing Runge-Kutta(TVD-RK) method Burgers' equations
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Low-rank matrix recovery with total generalized variation for defending adversarial examples
4
作者 Wen LI Hengyou WANG +4 位作者 Lianzhi HUO Qiang HE Linlin CHEN Zhiquan HE Wing W.Y.Ng 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2024年第3期432-445,共14页
Low-rank matrix decomposition with first-order total variation(TV)regularization exhibits excellent performance in exploration of image structure.Taking advantage of its excellent performance in image denoising,we app... Low-rank matrix decomposition with first-order total variation(TV)regularization exhibits excellent performance in exploration of image structure.Taking advantage of its excellent performance in image denoising,we apply it to improve the robustness of deep neural networks.However,although TV regularization can improve the robustness of the model,it reduces the accuracy of normal samples due to its over-smoothing.In our work,we develop a new low-rank matrix recovery model,called LRTGV,which incorporates total generalized variation(TGV)regularization into the reweighted low-rank matrix recovery model.In the proposed model,TGV is used to better reconstruct texture information without over-smoothing.The reweighted nuclear norm and Li-norm can enhance the global structure information.Thus,the proposed LRTGV can destroy the structure of adversarial noise while re-enhancing the global structure and local texture of the image.To solve the challenging optimal model issue,we propose an algorithm based on the alternating direction method of multipliers.Experimental results show that the proposed algorithm has a certain defense capability against black-box attacks,and outperforms state-of-the-art low-rank matrix recovery methods in image restoration. 展开更多
关键词 total generalized variation Low-rank matrix Alternating direction method of multipliers Adversarial example
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基于TV-CGAN算法的接地网腐蚀检测
5
作者 张安安 吉朝海 +3 位作者 张亮 马文博 黄元峰 刘建生 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2025年第9期254-265,共12页
接地网作为保障电力系统安全的重要设备,其腐蚀状态检测的研究具有重大意义。电阻抗成像技术作为接地网腐蚀成像的重要方法之一,因其逆问题求解时的病态性导致重构效果偏差较大,为改善其成像质量及准确度提出了一种TV-CGAN(total variat... 接地网作为保障电力系统安全的重要设备,其腐蚀状态检测的研究具有重大意义。电阻抗成像技术作为接地网腐蚀成像的重要方法之一,因其逆问题求解时的病态性导致重构效果偏差较大,为改善其成像质量及准确度提出了一种TV-CGAN(total variation-conditional generative adversarial Network)算法以检测其腐蚀状态。首先,建立了接地网正问题模型求解出边界电压,再用全变差正则化算法(total variation,TV)进行逆问题求解,得出初步接地网电导率分布图像。然后,利用了条件生成对抗网络算法,将TV法得出的图像进行二次成像,其生成器为引入卷积注意力模块的U-Net结构,判别器为PatchGAN卷积结构。将方法应用于接地网腐蚀状态检测中,重建后图像结构相似度结果为0.9078,峰值信噪比值为16.9356,其腐蚀位置判断准确率为96.35%,腐蚀程度判断误差为8.61%。结果表明该方法有效改善了逆问题求解时的病态性问题,提升了接地网腐蚀成像的质量,并提高了接地网腐蚀检测的准确度。 展开更多
关键词 接地网 电阻抗成像 生成对抗网络 全变差正则化算法 腐蚀检测
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微型涡流发生器改善S弯喷管流场的实验研究
6
作者 刘诗敏 梁华 +2 位作者 李金平 张富垚 马张煜 《推进技术》 北大核心 2025年第2期41-56,共16页
S弯喷管虽然能够提升飞行器隐身性能,但弯曲的几何结构会造成额外的总压损失和低能流体脉动增强的问题,导致飞行器性能降低,因此需要采用流动控制手段改善内部流场。本文将阵列式微型涡流发生器安装在S弯喷管上壁面中心线局部速度最大... S弯喷管虽然能够提升飞行器隐身性能,但弯曲的几何结构会造成额外的总压损失和低能流体脉动增强的问题,导致飞行器性能降低,因此需要采用流动控制手段改善内部流场。本文将阵列式微型涡流发生器安装在S弯喷管上壁面中心线局部速度最大点前侧,研究其在冷态流场中对喷管出口总压损失的控制效果和对上壁面下游流场低频脉动的抑制效果。结果表明:(1)在试验参数下,对于相同高度的微型涡流发生器,安装位置距离局部速度最大点较远时,喷管出口截面总压损失系数更低。(2)落压比为1.2时,安装高度为2.2%喷管入口直径的微型涡流发生器,能够使喷管出口平均总压损失系数相对基准降低8.57%。(3)微型涡流发生器能降低喷管上壁面下游流场的低频脉动,使脉动幅值降低22.8%,提升低能流稳定性。 展开更多
关键词 S弯喷管 微型涡流发生器 总压损失 流动控制 变分模态分解
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基于张量核范数与广义全变分正则化的张量补全模型与算法
7
作者 徐智 王川龙 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期315-326,共12页
为了克服全变分正则(TV)在图像补全过程中出现的“阶梯效应”,该文给出了张量广义全变分(TTGV)的定义,提出一种基于张量核范数(TNN)与TTGV的张量补全模型.使用交替方向乘子法(ADMM)将原问题转化为几个子问题的求解,提出模型的算法框架,... 为了克服全变分正则(TV)在图像补全过程中出现的“阶梯效应”,该文给出了张量广义全变分(TTGV)的定义,提出一种基于张量核范数(TNN)与TTGV的张量补全模型.使用交替方向乘子法(ADMM)将原问题转化为几个子问题的求解,提出模型的算法框架,并给出了算法的收敛性分析.将提出的算法和其他三种不同类型的张量补全方法对不同采样率的彩色图像和灰度视频进行张量补全.数值实验证明,该文提出的算法在图像补全的视觉和质量方面均取得了更好的效果. 展开更多
关键词 张量奇异值分解 张量核范数 张量广义全变分 张量补全 交替方向乘子法
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Truncated Fractional-Order Total Variation Model for Image Restoration 被引量:1
8
作者 Raymond Honfu Chan Hai-Xia Liang 《Journal of the Operations Research Society of China》 EI CSCD 2019年第4期561-578,共18页
Fractional-order derivative is attracting more and more interest from researchers working on image processing because it helps to preserve more texture than total variation when noise is removed.In the existing works,... Fractional-order derivative is attracting more and more interest from researchers working on image processing because it helps to preserve more texture than total variation when noise is removed.In the existing works,the Grunwald–Letnikov fractional-order derivative is usually used,where the Dirichlet homogeneous boundary condition can only be considered and therefore the full lower triangular Toeplitz matrix is generated as the discrete partial fractional-order derivative operator.In this paper,a modified truncation is considered in generating the discrete fractional-order partial derivative operator and a truncated fractional-order total variation(tFoTV)model is proposed for image restoration.Hopefully,first any boundary condition can be used in the numerical experiments.Second,the accuracy of the reconstructed images by the tFoTV model can be improved.The alternating directional method of multiplier is applied to solve the tFoTV model.Its convergence is also analyzed briefly.In the numerical experiments,we apply the tFoTV model to recover images that are corrupted by blur and noise.The numerical results show that the tFoTV model provides better reconstruction in peak signal-to-noise ratio(PSNR)than the full fractional-order variation and total variation models.From the numerical results,we can also see that the tFoTV model is comparable with the total generalized variation(TGV)model in accuracy.In addition,we can roughly fix a fractional order according to the structure of the image,and therefore,there is only one parameter left to determine in the tFoTV model,while there are always two parameters to be fixed in TGV model. 展开更多
关键词 Image restoration Fractional-order derivative Truncated fractional-order total variation model total variation total generalized variation Alternating directional method of multiplier
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基于非局部广义总变分正则化的稀疏角度CT重建算法 被引量:1
9
作者 蒋敏 陶红伟 程凯 《CT理论与应用研究(中英文)》 2025年第1期129-139,共11页
基于广义总变分(TGV)正则化的CT图像重建算法可以有效克服总变分(TV)正则化的阶梯效应,从而能保护重建图像过渡区域的结构特征。尽管TGV重建方法优于TV重建方法,但它仍然忽略了非局部自相似先验信息在恢复CT图像细节方面的显著作用。为... 基于广义总变分(TGV)正则化的CT图像重建算法可以有效克服总变分(TV)正则化的阶梯效应,从而能保护重建图像过渡区域的结构特征。尽管TGV重建方法优于TV重建方法,但它仍然忽略了非局部自相似先验信息在恢复CT图像细节方面的显著作用。为了克服TGV重建方法的上述局限性,本文引入一种非局部广义总变分(NLTGV)正则项,并提出基于NLTGV正则化的稀疏角度CT重建算法。该方法不仅可以利用不同阶的非局部变分信息来保护图像结构特征,而且还可以利用非局部自相似性来恢复重建图像的细节。由于重建模型包含双非光滑项,难以直接求解,因此提出基于凸集投影的优化算法,将其分解为几个简单子问题实现有效求解。仿真和实验结果表明,与其他变分正则化重建方法相比,本文重建方法可以有效提高CT图像重建质量。 展开更多
关键词 X射线CT 稀疏角度采样 非局部广义全变分 凸集投影算法 分裂Bregman算法
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基于总广义变分与深度图像先验的图像修补模型
10
作者 杜智颜 王海燕 《智能计算机与应用》 2025年第9期168-175,共8页
从不完整的测量中恢复图像是具有挑战性的,特别是当图像包含重要的细节和特征时。在现实中,通常只有退化的图像,而没有真实的图像。针对上述问题,本文引入了一种新的变分模型,该模型融合了2种先验:总广义变分(TGV)和深度图像先验(DIP)。... 从不完整的测量中恢复图像是具有挑战性的,特别是当图像包含重要的细节和特征时。在现实中,通常只有退化的图像,而没有真实的图像。针对上述问题,本文引入了一种新的变分模型,该模型融合了2种先验:总广义变分(TGV)和深度图像先验(DIP)。TGV是一种正则化方法,可以实现在保持锐利边缘的同时减少伪影。DIP建议使用深度网络作为逆问题的调节器,允许从卷积神经网络中学习图像恢复所需的先验信息,消除了对大量图像对的需求。该模型结合了DIP和TGV的优点,即在训练过程中不仅不需要大量的图像对,而且可以有效地恢复图像的边缘和细节。采用交替方向乘子法(ADMM)求解该模型。本文的方法在图像修补任务的定量和定性结果方面超越了各种最先进的方法。 展开更多
关键词 图像修补 深度图像先验 广义全变分 保留细节 交替方向乘子法
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二阶总广义变分图像修复模型及其算法 被引量:13
11
作者 许建楼 冯象初 郝岩 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期18-23,共6页
为更好地修复图像,提出了一种新的图像修复模型.通过分析新模型的性质,给出了一种有效的原始对偶修复算法.实验结果表明,相比于总变分图像修复模型,新模型在修复结果上有更高的峰值信噪比和更好的视觉效果。
关键词 图像修复 总广义变分 总变分 原始对偶算法
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基于投影数据全广义变分最小化的低剂量CT重建 被引量:4
12
作者 牛善洲 吴恒 +2 位作者 喻泽峰 郑子君 喻高航 《南方医科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期1585-1591,共7页
目的提出基于投影数据全广义变分最小化的低剂量CT重建方法。方法首先,通过非线性Anscombe变换将满足Poisson分布的投影数据转化为近似Gaussian分布,然后基于全广义变分正则化模型对变换后的Gaussian型数据进行噪声去除。最后,对去噪的... 目的提出基于投影数据全广义变分最小化的低剂量CT重建方法。方法首先,通过非线性Anscombe变换将满足Poisson分布的投影数据转化为近似Gaussian分布,然后基于全广义变分正则化模型对变换后的Gaussian型数据进行噪声去除。最后,对去噪的结果进行Anscombe逆变换后实现传统的滤波反投影(FBP)CT重建。结果数值体膜实验结果表明本文提出的方法可以大大地改进重建图像的质量。FBP方法重建的Clock和Shepp-Logan体膜图像的信噪比分别为17.752 dB和19.379 dB,本文方法重建的图像的信噪比提高到24.0352 dB和23.4181 dB。FBP方法重建方法重建的Clock和Shepp-Logan体膜图像的均方误差分别为0.86%和0.58%,本文方法重建的图像的均方误差降低到到0.2%和0.23%。结论本文方法可以在投影数据不满足分段常数假设的前提下去除噪声和条形伪影,从而提高低剂量CT图像重建质量。 展开更多
关键词 低剂量CT重建 全变分 全广义变分正则化 Gaussian分布 滤波反投影算法
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二阶总广义变分图像放大 被引量:5
13
作者 吴玉莲 冯象初 姜东焕 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期732-736,共5页
为了在图像放大中获得更好的视觉效果,提出了一种基于总广义变分性质的变分放大模型.该模型将原始低分辨图像作为被估计的高分辨放大图像到所在空间的某个子空间的投影,利用二阶总广义变分正则化迭代处理得到被估计放大图像.通过分析新... 为了在图像放大中获得更好的视觉效果,提出了一种基于总广义变分性质的变分放大模型.该模型将原始低分辨图像作为被估计的高分辨放大图像到所在空间的某个子空间的投影,利用二阶总广义变分正则化迭代处理得到被估计放大图像.通过分析新模型的性质,给出了一种有效的原始对偶放大算法.实验结果表明:该方法能去除总变分放大方法产生的图像阶梯块效应,恢复更多的细节边缘及纹理信息,从而重构出高质量的图像;相比于总变分图像放大方法和小波图像放大方法,该方法具有更高的峰值信噪比和更小的均方误差. 展开更多
关键词 图像放大 二阶总广义变分 总变分 原始对偶
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低剂量CT图像的自适应广义总变分降噪算法 被引量:5
14
作者 何琳 张权 +5 位作者 上官宏 张芳 张鹏程 刘祎 孙未雅 桂志国 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第1期243-247,共5页
针对低剂量计算机断层扫描(CT)重建图像时出现明显条形伪影的现象,提出一种自适应广义总变分(ATGV)降噪算法。该算法考虑了传统广义总变分(TGV)算法在降噪时模糊图像边缘信息的缺点,把可以有效区分图像平滑区和细节区的直觉模糊熵应用... 针对低剂量计算机断层扫描(CT)重建图像时出现明显条形伪影的现象,提出一种自适应广义总变分(ATGV)降噪算法。该算法考虑了传统广义总变分(TGV)算法在降噪时模糊图像边缘信息的缺点,把可以有效区分图像平滑区和细节区的直觉模糊熵应用到传统TGV中,对图像的不同区域进行不同强度的去噪,从而达到保护图像细节的效果。该算法首先采用滤波反投影(FBP)算法得到低剂量CT重建图像;然后利用基于直觉模糊熵的边缘指示函数对传统TGV模型进行改进;最后用改进后的模型对重建图像进行降噪处理。采用Shepp-Logan模型和数字胸腔模型(thorax phantom)仿真低剂量CT重建图像来验证算法的有效性。实验结果表明,所提算法的归一化均方距离(NMSD)和归一化平均绝对距离(NAAD)均比总变分(TV)降噪算法和广义总变分(TGV)降噪算法小,且可分别获得26.90 d B和44.58 d B的峰值信噪比(PSNR)。该算法在去除条形伪影的同时可以较好地保持图像的边缘和细节信息。 展开更多
关键词 低剂量计算机断层扫描 直觉模糊熵 边缘指示函数 总变分 广义总变分
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基于广义变分正则化的闪光照相图像重建算法 被引量:3
15
作者 钱伟新 刘瑞根 +1 位作者 王婉丽 祁双喜 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期1903-1907,共5页
针对闪光照相图像信噪比低的特点,提出了一种基于广义变分正则化的图像重建算法,该方法采用p-范数取代目前广泛采用的全变分范数作为正则项,构造了用于图像重建的展平泛函,将图像重建问题转化为目标泛函最优化问题,采用固定点迭代法求... 针对闪光照相图像信噪比低的特点,提出了一种基于广义变分正则化的图像重建算法,该方法采用p-范数取代目前广泛采用的全变分范数作为正则项,构造了用于图像重建的展平泛函,将图像重建问题转化为目标泛函最优化问题,采用固定点迭代法求解图像重建的最优解。数值计算结果表明,该算法在重建过程中能够有效抑制图像噪声,并加大对图像边缘的保持能力,从而提高了图像重建质量,是一种有效且性能优良的闪光照相图像重建算法。 展开更多
关键词 闪光照相 广义变分 正则化 全变分 非线性偏微分方程
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基于曲面拟合与广义总变分的卫星图像盲复原 被引量:4
16
作者 陈新兵 杨世植 +1 位作者 王先华 乔延利 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1896-1901,共6页
鉴于卫星成像过程中大气与相机系统的模糊效应,提出了一种盲图像复原算法,该算法包括调制传递函数(MTF)估计步与图像复原步。在MTF估计阶段,通过分析卫星成像链路中的每一降质过程,给出了总的MTF的参数模型并用以拟合降质图像的归一化... 鉴于卫星成像过程中大气与相机系统的模糊效应,提出了一种盲图像复原算法,该算法包括调制传递函数(MTF)估计步与图像复原步。在MTF估计阶段,通过分析卫星成像链路中的每一降质过程,给出了总的MTF的参数模型并用以拟合降质图像的归一化对数振幅谱曲面。在图像复原阶段,给出了一种基于最大后验概率(MAP)估计的边缘保存图像复原算法,该算法假定原始图像边缘的先验分布满足广义高斯分布(GGD)模型并且其形状参数与尺度参数由矩估计法自适应确定。最后算法被证明为一种广义的总变分(TV)正则化复原方法且由梯度投影法进行优化求解。在数值实验中,通过比较SPOT-5卫星图像与中巴地球资源卫星-02B星(CBERS-02B)高分辨率相机(HR)卫星图像的复原结果,算法在边缘保存与噪声抑制方面都要优于TonyChan等人提出的基于TV正则化的迭代非参数盲复原与L.Bar等人提出的基于Mumford-Shah正则化的迭代参数盲复原。 展开更多
关键词 曲面拟合 广义总变分 广义高斯分布 盲复原 卫星图像
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优化-最小求解的广义总变分图像复原 被引量:7
17
作者 徐梦溪 徐枫 +1 位作者 黄陈蓉 李铭 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2011年第7期1317-1325,共9页
在代价函数中嵌入总变分正则项是解决图像复原中不适定问题的一种有效方法。但是,总变分正则化考虑的仅是一阶而不是高阶邻域像素变分关系;另外,总变分的开方形式还给基于总变分代价函数的优化带来了困难。为此,提出一种基于优化-最小... 在代价函数中嵌入总变分正则项是解决图像复原中不适定问题的一种有效方法。但是,总变分正则化考虑的仅是一阶而不是高阶邻域像素变分关系;另外,总变分的开方形式还给基于总变分代价函数的优化带来了困难。为此,提出一种基于优化-最小算法的广义总变分正则化图像复原新方法,以克服目前存在的问题。该方法保留了总变分正则化方法能够除噪声保边缘的重尾特征,同时借鉴了双边总变分双重加权机制,从而推导出总变分正则项在邻域范围上的推广形式。该方法还针对广义总变分正则项优化过程中存在的求解瓶颈,提出采用优化-最小算法求得上界函数以逐次逼近最优解。实验结果表明,该方法取得了较好的复原效果,使改善信噪比指标达到2 dB左右。 展开更多
关键词 总变分 广义总变分 优化-最小算法 图像复原 反问题 双边滤波
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基于复Bandelets的自适应SAR图像相干斑抑制 被引量:3
18
作者 杨晓慧 焦李成 李登峰 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1880-1884,共5页
针对SAR图像统计特性,构建具有良好的平移不变性、方向选择性和自适应近似最优匹配性能的复Bandelet基函数,并提出一种相干斑抑制算法.该算法基于全变差构建复Bandelet寻优的目标函数;采用广义交叉验证准则,在不需要估计噪声方差的情况... 针对SAR图像统计特性,构建具有良好的平移不变性、方向选择性和自适应近似最优匹配性能的复Bandelet基函数,并提出一种相干斑抑制算法.该算法基于全变差构建复Bandelet寻优的目标函数;采用广义交叉验证准则,在不需要估计噪声方差的情况下,自适应获取各个分解层的渐进最优阈值.实验与经典空域滤波、基于小波、双树复小波和Bandelets的滤波方法进行了比较,结果表明基于复Bandelets的滤波方法在有效滤波的同时更好地保护了图像的几何结构信息,客观衡量指标和视觉效果都有较明显的改善. 展开更多
关键词 复Bandelets 全变差 广义交叉验证 SAR 相干斑抑制
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基于二阶广义全变差的多帧图像超分辨率重建 被引量:5
19
作者 任福全 邱天爽 +1 位作者 韩军 金声 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第7期1275-1280,共6页
图像超分辨率重建是图像处理领域的重要问题.本文将二阶广义全变差用于基于正则化的多帧图像超分辨率重建问题,构建了基于二阶广义全变差正则项的图像超分辨率模型.为了更好地保持重建图像的边缘和细节,采用图像空域自适应正则化参数,... 图像超分辨率重建是图像处理领域的重要问题.本文将二阶广义全变差用于基于正则化的多帧图像超分辨率重建问题,构建了基于二阶广义全变差正则项的图像超分辨率模型.为了更好地保持重建图像的边缘和细节,采用图像空域自适应正则化参数,并针对该重建模型的非光滑性,给出了基于半二次正则化和交替方向法的求解算法.实验结果表明该模型和数值算法能够较好地提高图像的分辨率,同时可以较好地保持图像的细节信息. 展开更多
关键词 超分辨率重建 二阶广义全变差 自适应正则化参数 半二次正则化 交替方向法
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基于广义变分正则化的红外图像噪声抑制方法 被引量:1
20
作者 钱伟新 王婉丽 +2 位作者 祁双喜 程晋明 刘冬兵 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期67-71,共5页
文中提出了一种广义变分正则化的红外图像噪声抑制方法,该方法采用p-范数代替目前广泛被采用的全变分范数作为正则项,构造了用于抑制图像噪声的展平泛函,从而将图像噪声抑制问题转化为能量泛函优化问题。通过推导,得到了相应的用于图像... 文中提出了一种广义变分正则化的红外图像噪声抑制方法,该方法采用p-范数代替目前广泛被采用的全变分范数作为正则项,构造了用于抑制图像噪声的展平泛函,从而将图像噪声抑制问题转化为能量泛函优化问题。通过推导,得到了相应的用于图像噪声抑制的非线性偏微分方程,并采用固定点迭代算法进行线性化求解,使得迭代解稳定收敛。数值试验结果表明,该方法能够有效地去除图像噪声,较之全变分图像噪声抑制方法,新方法进一步提高了对小宽度图像边缘的保持能力,是一种有效且性能优良的红外图像噪声抑制方法。 展开更多
关键词 广义变分 正则化 全变分 非线性偏微分方程
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