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题名基于加权总广义变差的Mumford-Shah模型
被引量:4
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作者
张文娟
冯象初
王旭东
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机构
西安电子科技大学理学院应用数学系
两安工业大学理学院
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出处
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第12期1913-1922,共10页
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基金
国家自然科学基金(60872138,61271294,61105011,11101292)~~
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文摘
给出了加权总广义变差(Total generalized variation,TGV)的定义.利用图像的2阶加权TGV半范作为正则项,利用水平集函数的2阶加权TGV半范近似边界长度,提出了基于加权TGV的Mumford-Shah模型.对未知函数分别利用交替Split-Bregman方法、Fenchel对偶方法及FISTA(Fas titerative shrinkage-thresholding algorithm)给出数值计算模型.仿真实验结果表明,利用图像的2阶加权TGV半范的去噪效果优于常用的梯度模2范数和加权TV(Total variation)半范正则化;利用水平集函数的2阶加权TGV半范近似边界长度的边缘检测效果优于传统的TV半范和加权TV半范约束.
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关键词
Mumford—Shah模型
去噪
边缘检测
水平集方法
加权总广义变差
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Keywords
Mumford-Shah model, denoising, edge detection, level set method, weighted total generalized variation (TGV)
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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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