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一种基于Geman & McClure范数的超分辨率图像复原算法
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作者 黄福利 张晓玲 +1 位作者 肖泉 邱人元 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期349-353,共5页
超分辨率图像复原是病态反问题.采用Geman & McClure范数来构造数据拟合项,并且在经典的双边全变分(Bilateral total variation,BTV)正则化模型基础上,提出了一种能更有效利用方向信息的正则化模型,该模型根据迭代次数来自适应选择... 超分辨率图像复原是病态反问题.采用Geman & McClure范数来构造数据拟合项,并且在经典的双边全变分(Bilateral total variation,BTV)正则化模型基础上,提出了一种能更有效利用方向信息的正则化模型,该模型根据迭代次数来自适应选择正则化参数.实验表明,该方法比采用L1范数和L2范数能更好地抑制噪声和保持边缘,在视觉效果和峰值信噪比(Peak signal noise ratio,PSNR)两个方面都有一定的提高. 展开更多
关键词 超分辨率 Geman & mcclure范数 双边全变分 自适应
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