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基于可变指数及L1保真项的图像去噪算法
被引量:
3
1
作者
耿海
何小卫
樊骏笠
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第10期2931-2934,共4页
全变分(TV)模型采用了梯度的1范数作为正则化约束,它能够沿着梯度方向较好地保护图像的边缘信息,但在图像较均匀区域,容易产生"阶梯"效应。利用梯度的可变指数函数作为正则化项,提出TV模型的改进模型,该模型既保持TV模型保护...
全变分(TV)模型采用了梯度的1范数作为正则化约束,它能够沿着梯度方向较好地保护图像的边缘信息,但在图像较均匀区域,容易产生"阶梯"效应。利用梯度的可变指数函数作为正则化项,提出TV模型的改进模型,该模型既保持TV模型保护图像边缘信息的优点,又可以明显地减少非边界区域"阶梯"效应的产生,同时把u-f的1范数作为数据保真项增强了模型修复图像破损部分的能力。
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关键词
图像去噪
全变分模型
可变指数函数
正则化
L1范数
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职称材料
题名
基于可变指数及L1保真项的图像去噪算法
被引量:
3
1
作者
耿海
何小卫
樊骏笠
机构
浙江师范大学数理与信息工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第10期2931-2934,共4页
文摘
全变分(TV)模型采用了梯度的1范数作为正则化约束,它能够沿着梯度方向较好地保护图像的边缘信息,但在图像较均匀区域,容易产生"阶梯"效应。利用梯度的可变指数函数作为正则化项,提出TV模型的改进模型,该模型既保持TV模型保护图像边缘信息的优点,又可以明显地减少非边界区域"阶梯"效应的产生,同时把u-f的1范数作为数据保真项增强了模型修复图像破损部分的能力。
关键词
图像去噪
全变分模型
可变指数函数
正则化
L1范数
Keywords
image denoising
Total Variation (TV) model
variable exponent function
regularization
L1 norm
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于可变指数及L1保真项的图像去噪算法
耿海
何小卫
樊骏笠
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013
3
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