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基于机器学习的超分辨率问题的研究
被引量:
1
1
作者
徐东
蔡田丰
《微计算机信息》
2002年第6期62-64,共3页
本文给出了一种基于机器学习的处理计算机视觉超分辨率问题的方法,可使原本模糊的图像变得清晰(通过从低分辨率图像中估计出高频细节信息).该方法以马尔可夫网络为基础体系,从大量的例子中学习并获得网络参数,利用贝叶斯信任传播机制为...
本文给出了一种基于机器学习的处理计算机视觉超分辨率问题的方法,可使原本模糊的图像变得清晰(通过从低分辨率图像中估计出高频细节信息).该方法以马尔可夫网络为基础体系,从大量的例子中学习并获得网络参数,利用贝叶斯信任传播机制为所要处理的图像找到一个后验概率的局部最大值,即为从图像中获得相应的景物而进行问题估计。从而生成一个与所提供的图像相符合的合成的景物世界、实验证明。
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关键词
机器学习
超分辨率问题
马尔可夫网络
计算机视觉
图像处理
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职称材料
题名
基于机器学习的超分辨率问题的研究
被引量:
1
1
作者
徐东
蔡田丰
机构
宁大连辽宁师范大学计算机与信息技术学院
连市中国北方航空公司
大连
分公司
出处
《微计算机信息》
2002年第6期62-64,共3页
文摘
本文给出了一种基于机器学习的处理计算机视觉超分辨率问题的方法,可使原本模糊的图像变得清晰(通过从低分辨率图像中估计出高频细节信息).该方法以马尔可夫网络为基础体系,从大量的例子中学习并获得网络参数,利用贝叶斯信任传播机制为所要处理的图像找到一个后验概率的局部最大值,即为从图像中获得相应的景物而进行问题估计。从而生成一个与所提供的图像相符合的合成的景物世界、实验证明。
关键词
机器学习
超分辨率问题
马尔可夫网络
计算机视觉
图像处理
Keywords
Markov network, Bayesian belief propagation,posterior probability, prior probability, estimate.
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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1
基于机器学习的超分辨率问题的研究
徐东
蔡田丰
《微计算机信息》
2002
1
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