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题名基于SVR和PCA的超分辨率图像恢复算法应用研究
被引量:2
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作者
王丹
周锦程
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机构
黔南民族师范学院数学系
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2012年第5期1980-1982,共3页
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基金
贵州省自然科学基金资助项目(黔教科2009064)
黔南民族师范学院科研项目(qnsy201001)
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文摘
利用单幅低分辨率图像重构超分辨率图像的算法中,通常基于样本库进行图像重构,而这类算法效率较低。提出了一种利用SVR和PCA进行特征压缩的图像重构算法,其基本思路是将训练图像分解成若干个基本小块作为样本库;然后利用PCA对低分辨率图像基本小块进行降维处理,并将得到的主成分系数作为特征加以训练,在识别和重构过程中,将待恢复图像进行回归分析,找到相应的超分辨率图像块,然后进行重构。实验结果表明,本文方法较其他算法有更优的恢复结果,并能同时保证较好的实时处理特性,很好地逼近了原始的真实图像。
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关键词
高分辨率图像恢复
支持向量回归机
主成分分析法
小波变换
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Keywords
super-resolution image restoration
SVR(support vector regression)
PCA(principal components analysis)
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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