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题名基于结构化稀疏模型的压缩感知重构改进算法
被引量:1
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作者
杨爱萍
栗改
侯正信
庞茜
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机构
天津大学电子信息工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第14期203-206,共4页
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基金
国家自然科学基金(No.61002027)
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文摘
目前,标准的CS重构算法仅利用信号和图像在小波变换下的稀疏先验信息,而并没有利用变换系数具有的结构化特性。为了能够快速精确地重建原始信号,将结构化稀疏模型与SP算法、CoSaMP算法相结合,提出了压缩感知重构的改进算法。另外,将基于双树复小波变换的系数结构模型融入上述算法,进一步提高重构性能。实验结果表明,所提出的算法可获得更高的图像重建质量。
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关键词
压缩感知
结构化稀疏模型
双树复小波变换
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Keywords
Compressed Sensing(CS)
structured sparse model
dual-tree complex wavelet transform
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名正交半迭代硬阈值(OSIHT)压缩感知重构算法
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作者
杨爱萍
刘华平
何宇清
栗改
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机构
天津大学电子信息工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2016年第5期79-83,共5页
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基金
国家自然科学基金(No.61372145)
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文摘
信号重构是压缩感知过程中的重要环节,迭代硬阈值(IHT)算法因具有较好的重构性能被广泛应用,但其收敛速度比较慢。近期提出的半迭代硬阈值算法(SIHT)虽然可实现快速收敛,但对测量矩阵的尺度缩放非常敏感,依赖性强,大大限制了其应用范围。受OMP对MP算法改进启发,对SIHT算法进行改进,提出了正交半迭代硬阈值(OSIHT)重构算法。该算法不仅取消了对测量矩阵的依赖性,还有效改善了图像重构质量,减少运行时间。
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关键词
压缩感知
重构算法
迭代阈值
半迭代法
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Keywords
compressed sensing
reconstruction algorithms
iterative threshold
semi-iterative method
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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