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基于双字典正则化的单帧图像超分辨率重建方法 被引量:4
1
作者 崔琛 张凯兵 《西安工程大学学报》 CAS 2021年第2期66-72,共7页
为提高单帧图像的分辨率,提出一种基于内部字典和外部字典正则化的超分辨(super-resolution,SR)重建方法。首先,将输入的低分辨率(low-resolution, LR)图像划分为若干个结构相似的子区域,对每个子区域采用主成分分析(principal componen... 为提高单帧图像的分辨率,提出一种基于内部字典和外部字典正则化的超分辨(super-resolution,SR)重建方法。首先,将输入的低分辨率(low-resolution, LR)图像划分为若干个结构相似的子区域,对每个子区域采用主成分分析(principal components analysis, PCA)字典学习方法构造每个子区域对应的内部字典;其次,将外部高分辨率(high-resolution, HR)图像的高频细节分为结构相似组,采用PCA字典学习方法构造外部字典;再次,使用非局部回归模型设计2个具有互补性的正则化项用于解决SR不确定性问题;最后,采用梯度下降迭代优化算法实现SR重构。实验结果表明,相比于对比方法,算法的峰值信噪比(peak signal to noise ratio, PSNR)平均提升0.2 dB,结构相似度(structural similarity, SSIM)平均提升0.01,并且能够获得更好的主观视觉效果。 展开更多
关键词 图像超分辨重建 正则化 可控核回归 局部字典学习 非局部相似性
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基于多相组重建的航空图像超分辨率算法 被引量:4
2
作者 何林阳 刘晶红 李刚 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期168-175,共8页
为提高航空图像的空间分辨率,提出一种基于多相组重建的超分辨率算法.融合图像间的互补信息,将多帧低分辨率图像作为图像基,参考帧分解为多相组,利用差异采样特性构建图像基与参考帧之间的的多相组线性关系重建得到高分辨率图像的多项组... 为提高航空图像的空间分辨率,提出一种基于多相组重建的超分辨率算法.融合图像间的互补信息,将多帧低分辨率图像作为图像基,参考帧分解为多相组,利用差异采样特性构建图像基与参考帧之间的的多相组线性关系重建得到高分辨率图像的多项组,经图像多相分解逆变换获得融合的高分辨率图像.根据该融合图像的局部内容和结构信息自适应调整控制核核函数,应用改进的控制核回归算法去除图像模糊和噪声得到清晰的超分辨率图像.与传统算法相比,该算法无需图像配准和迭代过程,计算效率极大地提高.实验结果表明,本文算法能够有效提高航空图像的空间分辨率,在定量评价指标和主观视觉效果方面都有显著提高. 展开更多
关键词 图像重建 超分辨率 图像多相分解 控制核回归
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基于调制核回归和正则化Richardson-Lucy算法的中子图像复原方法 被引量:3
3
作者 乔双 王巧 孙佳宁 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期765-768,共4页
由于中子成像系统中的诸多物理因素影响,使其得到的中子图像通常会发生严重的图像降质。本文将调制核回归(SK)引入到TV-RL算法中,提出了一种中子图像去模糊去噪方法 SK-TV-RL,即基于SK的TV-RL算法。该方法能解决以往算法噪声放大的问题... 由于中子成像系统中的诸多物理因素影响,使其得到的中子图像通常会发生严重的图像降质。本文将调制核回归(SK)引入到TV-RL算法中,提出了一种中子图像去模糊去噪方法 SK-TV-RL,即基于SK的TV-RL算法。该方法能解决以往算法噪声放大的问题,并能复原降质图像中的细节信息。对比实验结果表明,无论基于客观评价还是主观评价,该方法都能有效地提高图像复原质量。 展开更多
关键词 中子成像 Richardson-Lucy算法 调制核回归
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基于聚类学习与导控核回归的文本超分辨率 被引量:1
4
作者 郝宁波 杨杰 廖海斌 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第5期1399-1404,共6页
针对文本图像中分布着大量空白区域和存在大量相似和冗余字符的特性,将导控核回归方法与聚类学习方法相结合,提出一种基于聚类学习的加权核回归超分辨重建模型。基于该模型可对字符图像的局部结构进行学习,实现文本字符的超分辨率重建,... 针对文本图像中分布着大量空白区域和存在大量相似和冗余字符的特性,将导控核回归方法与聚类学习方法相结合,提出一种基于聚类学习的加权核回归超分辨重建模型。基于该模型可对字符图像的局部结构进行学习,实现文本字符的超分辨率重建,超分辨率重建方法通过对大量无关样本进行局部结构聚类,使重建过程可以利用局部邻域的结构信息,并学习大量聚类子样本集里包含的非局部邻域结构信息,保障重建的鲁棒性。超分辨率重建实验从主观评价和客观指标上验证了提出方法的有效性。 展开更多
关键词 文本图像处理 超分辨重建 聚类学习 导控核回归 加权核回归
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Local edge direction based non-local means for image denoising 被引量:2
5
作者 JIA Li-na JIAO Feng-yuan +1 位作者 LIU Rui-qiang GUI Zhi-guo 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2019年第3期236-240,共5页
Classic non-local means (CNLM) algorithm uses the inherent self-similarity in images for noise removal. The denoised pixel value is estimated through the weighted average of all the pixels in its non-local neighborhoo... Classic non-local means (CNLM) algorithm uses the inherent self-similarity in images for noise removal. The denoised pixel value is estimated through the weighted average of all the pixels in its non-local neighborhood. In the CNLM algorithm, the differences between the pixel value and the distance of the pixel to the center are both taken into consideration to calculate the weighting coefficients. However, the Gaussian kernel cannot reflect the information of edge and structure due to its isotropy, and it has poor performance in flat regions. In this paper, an improved non-local means algorithm based on local edge direction is presented for image denoising. In edge and structure regions, the steering kernel regression (SKR) coefficients are used to calculate the weights, and in flat regions the average kernel is used. Experiments show that the proposed algorithm can effectively protect edge and structure while removing noises better when compared with the CNLM algorithm. 展开更多
关键词 image denoising neighborhood filter non-local means (NLM) steering kernel regression (SKR)
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Single Image Super-Resolution by Clustered Sparse Representation and Adaptive Patch Aggregation
6
作者 黄伟 肖亮 +2 位作者 韦志辉 费选 王凯 《China Communications》 SCIE CSCD 2013年第5期50-61,共12页
A Single Image Super-Resolution (SISR) reconstruction method that uses clustered sparse representation and adaptive patch aggregation is proposed. First, we randomly extract image patch pairs from the training images,... A Single Image Super-Resolution (SISR) reconstruction method that uses clustered sparse representation and adaptive patch aggregation is proposed. First, we randomly extract image patch pairs from the training images, and divide these patch pairs into different groups by K-means clustering. Then, we learn an over-complete sub-dictionary pair offline from corresponding group patch pairs. For a given low-resolution patch, we adaptively select one sub-dictionary to reconstruct the high resolution patch online. In addition, non-local self-similarity and steering kernel regression constraints are integrated into patch aggregation to improve the quality of the recovered images. Experiments show that the proposed method is able to realize state-of-the-art performance in terms of both objective evaluation and visual perception. 展开更多
关键词 super-resolution sparse representation non-local means steering kernel regression patch aggregation
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基于核回归正则项的图像超分辨率重建
7
作者 田兵兵 胡访宇 《无线电工程》 2009年第4期17-19,共3页
讨论了图像成像的基本模型,并提出了一种基于调整核回归函数作为正则项的序列图像重建算法。该算法是对已经提出的核回归算法的改进,减少其在超分辨率图像重建时的运算量。而且在图像配准过程中针对图像间只存在平移和旋转变换,采用了... 讨论了图像成像的基本模型,并提出了一种基于调整核回归函数作为正则项的序列图像重建算法。该算法是对已经提出的核回归算法的改进,减少其在超分辨率图像重建时的运算量。而且在图像配准过程中针对图像间只存在平移和旋转变换,采用了基于矩形像素值的亚像素配准方法,以提高配准的速度和精度。利用此算法对序列图像进行重建仿真,并通过结论得出其在噪声严重的情况下具有更好的边缘保留特性。 展开更多
关键词 图像重建 调整核回归 双边滤波器 亚像素配准 正则化项
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基于控制核回归的多帧图像超分辨率重建
8
作者 陈小光 李亚茹 《北方工业大学学报》 2017年第2期1-8,共8页
针对多帧图像超分辨率重建问题,本文提出了一种基于控制核回归的重建方法.该方法先对低分辨率图像序列进行亚像素配准,再利用控制核回归进行非均匀插值得到高分辨率图像的初始估计,然后通过迭代控制核回归进行进一步的鲁棒估计,最后经... 针对多帧图像超分辨率重建问题,本文提出了一种基于控制核回归的重建方法.该方法先对低分辨率图像序列进行亚像素配准,再利用控制核回归进行非均匀插值得到高分辨率图像的初始估计,然后通过迭代控制核回归进行进一步的鲁棒估计,最后经过全变差正则化图像复原得到高分辨率重建图像.本文针对模拟图像序列及真实视频图像序列进行了对比实验,结果表明本文方法不但可以较好地保持图像中的细节信息,而且有较好的去噪能力,能够有效地提高图像重建质量. 展开更多
关键词 超分辨率重建 控制核回归 非均匀插值 亚像素配准
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三维医学图像核回归算法的GPU加速研究 被引量:1
9
作者 王玉琨 刘蓉 +1 位作者 温铁祥 李凌 《中国医学物理学杂志》 CSCD 2018年第12期1417-1425,共9页
核回归理论被广泛应用于医学图像处理和医学图像重建领域,并取得了十分显著的效果。它包括传统核回归方法(CKR)和控制核回归方法(SKR)。三维SKR算法比三维CKR算法具有更优的去噪效果和边缘保持效果,但三维SKR算法的计算量过于庞大且复杂... 核回归理论被广泛应用于医学图像处理和医学图像重建领域,并取得了十分显著的效果。它包括传统核回归方法(CKR)和控制核回归方法(SKR)。三维SKR算法比三维CKR算法具有更优的去噪效果和边缘保持效果,但三维SKR算法的计算量过于庞大且复杂,使其应用领域受到限制。目前,医学图像重建使用的是基于GPU的三维CKR算法,所以基于GPU的三维SKR算法的实现是一项有研究价值且具有挑战性的工作。本文首先优化三维SKR算法的计算过程,然后利用GPU进行CUDA编程实现三维SKR并行加速算法。实验表明,基于GPU的三维SKR算法与基于CPU单线程三维SKR算法相比能获得约244.9~246.3倍的加速比,与基于CPU多线程三维SKR算法相比能获得约123.0~137.4倍的加速比。 展开更多
关键词 GPU加速 CUDA编程 三维传统核回归方法 三维控制核回归方法
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基于正则化局部自适应核回归的单点高密度地震资料随机噪声压制方法 被引量:1
10
作者 唐杰 张文征 +2 位作者 温雷 谷玉田 陈学国 《石油学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期1495-1502,1552,共9页
单点高密度地震资料的波场信息丰富,但同时存在信噪比较低、有效信号严重混杂在噪声中的问题。经典核回归法可以在地震数据中同相轴连续的区域获得近似最佳的滤波效果,但在同相轴突变区域容易造成边缘模糊。为了更有效地处理地震数据,... 单点高密度地震资料的波场信息丰富,但同时存在信噪比较低、有效信号严重混杂在噪声中的问题。经典核回归法可以在地震数据中同相轴连续的区域获得近似最佳的滤波效果,但在同相轴突变区域容易造成边缘模糊。为了更有效地处理地震数据,研究了正则化局部自适应核回归(RLASKR)方法进行随机噪声压制。传统核回归法将空间距离作为唯一的回归函数影响因素,而正则化局部自适应核回归方法综合考虑了空间距离和灰度距离,核函数的形状随着不同区域数据样本的特征而变化,因此地震记录中的同相轴边缘信息能够有效地保存下来。模型记录和实际地震数据测试都显示出该方法的灵活性和有效性,验证了该方法在振幅保真和噪声压制方面比传统核回归法有着更好的效果。 展开更多
关键词 噪声压制 非线性滤波 核回归 正则化局部自适应控制核回归 单点高密度地震数据
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基于几何字典学习和耦合约束的超分辨率重建 被引量:1
11
作者 莫建文 曾儿孟 +1 位作者 张彤 袁华 《红外技术》 CSCD 北大核心 2015年第8期664-671,共8页
传统的基于稀疏表示的超分辨率重建算法对所有图像块,应用单一冗余字典表示而不能反映不同几何结构类型图像块间的区别。针对这一问题,本文探索图像局部几何结构特性,提出一种基于结构特性聚类的几何字典学习和耦合约束的超分辨率重建... 传统的基于稀疏表示的超分辨率重建算法对所有图像块,应用单一冗余字典表示而不能反映不同几何结构类型图像块间的区别。针对这一问题,本文探索图像局部几何结构特性,提出一种基于结构特性聚类的几何字典学习和耦合约束的超分辨率重建方法。该方法首先对训练样本图像块进行几何特性聚类,然后应用K-SVD算法为每个聚类块联合训练得到高低分辨率字典。此外,在重建过程中引入局部可控核回归和非局部相似性耦合约束,以提高重建图像质量。实验结果表明,与单一字典超分辨率算法相比,本文方法重建图像边缘和细节部分明显改善,评价参数较大提高。 展开更多
关键词 几何聚类 字典学习 稀疏表示 局部可控核回归 非局部相似
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基于稳健3D-SKR的序列图像超分辨率重建 被引量:1
12
作者 陈程程 王培康 《电子测量技术》 2012年第6期84-87,共4页
考虑目前无需亚像素精度配准的三维导向核回归(3D-SKR)超分辨率重建算法对图像中的离群点高度敏感的问题,引入了稳健估计中的Huber函数,并结合中值滤波,提出了一种稳健的三维导向核回归超分辨率重建算法。该算法将图像中残差大于Huber... 考虑目前无需亚像素精度配准的三维导向核回归(3D-SKR)超分辨率重建算法对图像中的离群点高度敏感的问题,引入了稳健估计中的Huber函数,并结合中值滤波,提出了一种稳健的三维导向核回归超分辨率重建算法。该算法将图像中残差大于Huber尺度参数的点视为离群点,利用三维中值滤波对其进行隐藏,然后再使用Huber函数进行超分辨率重建。实验证明,该算法在保持了原有算法的良好特性的基础上,有效地消除了离群点对重建结果的影响。 展开更多
关键词 超分辨率 三维导向核回归 序列图像 Huber函数 中值滤波
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基于非局部方向性核先验的PET图像Bayesian重建
13
作者 李印生 陈阳 +3 位作者 罗立民 陈武凡 陈芳 宋培维 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期937-942,共6页
为了在抑制噪声的同时更好地保持PET重建图像中的细节结构,提出了一种基于非局部方向性核先验(NSKP)的Bayesian重建算法.为了充分利用图像中的全局信息,该算法在二阶核回归过程中估计出图像梯度,计算出相应的方向性矩阵,并根据非局部均... 为了在抑制噪声的同时更好地保持PET重建图像中的细节结构,提出了一种基于非局部方向性核先验(NSKP)的Bayesian重建算法.为了充分利用图像中的全局信息,该算法在二阶核回归过程中估计出图像梯度,计算出相应的方向性矩阵,并根据非局部均值权值矩阵和方向性矩阵的卷积,计算先验项的权值.在重建中,该算法在高阶核回归过程中同时更新图像的梯度和先验信息,而不是单独计算图像梯度.另外,高阶核回归方法运用多自由度的参数估计提高了重建的精确度.研究结果表明,该算法通过计算引入局部结构信息的全局先验权重,更好地抑制了噪声和过平滑,保持了重建图像中细节区域的结构性和背景区域的一致性.对体模数据的模拟实验结果从视觉和数值角度验证了该算法在PET图像重建中的有效性. 展开更多
关键词 Bayesian-MAP 非局部方向性核先验 方向性矩阵 高阶核回归 结构自适应重建
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基于迭代控制核回归的带钢表面图像去噪研究
14
作者 彭宇 汤勃 +1 位作者 孔建益 王兴东 《机械设计与制造》 北大核心 2017年第5期119-122,共4页
为了在消除图像处理中的噪声的同时尽可能保留图像细节信息,研究了带钢表面图像的迭代控制核回归图像去噪模型;在以欧氏距离决定权值的基础上,考虑像素灰度值,引入一个迭代过程,并对全局平滑参数进行有效的选取,通过主观评价和客观评价... 为了在消除图像处理中的噪声的同时尽可能保留图像细节信息,研究了带钢表面图像的迭代控制核回归图像去噪模型;在以欧氏距离决定权值的基础上,考虑像素灰度值,引入一个迭代过程,并对全局平滑参数进行有效的选取,通过主观评价和客观评价对该方法在带钢表面图像的去噪效果做出评价。实验结果表明,基于迭代控制核回归的图像去噪方法相较于传统的图像去噪方法提高了图像的信噪比,在有效去除噪声的同时更好的保存了图像的纹理和边缘等细节信息。 展开更多
关键词 图像去噪 带钢 表面缺陷 迭代控制核回归
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基于控制核回归估计与凸集投影组合的视频超分辨率重建算法研究
15
作者 余文森 常化文 《吉林师范大学学报(自然科学版)》 2016年第3期144-149,共6页
亚像素级的运动估计是视频超分辨率重建问题的难点之一.控制核回归估计算法从避开运动估计的思路出发,采用从邻域像素的采样值估计每一像素的方法,实现视频超分辨率重建,取得了较好的重建结果.但是该算法无法利用已知的先验知识进一步... 亚像素级的运动估计是视频超分辨率重建问题的难点之一.控制核回归估计算法从避开运动估计的思路出发,采用从邻域像素的采样值估计每一像素的方法,实现视频超分辨率重建,取得了较好的重建结果.但是该算法无法利用已知的先验知识进一步改善重建结果.而凸集投影算法能够把先验知识通过约束凸集融入到超分辨重建过程中.因此,综合两者优点,提出一个组合算法实现视频超分辨率重建,既可以避开运动估计问题,又可以充分利用已知的各种先验知识.实验结果验证了组合算法的有效性. 展开更多
关键词 控制核回归估计 凸集投影 视频超分辨率重建
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