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张量分解和自适应图全变分的高光谱图像去噪
1
作者
蔡明娇
蒋俊正
+1 位作者
蔡万源
周芳
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期157-169,共13页
高光谱图像在采集过程中受到观测条件、成像仪材料属性、传输条件等客观因素的影响,不可避免地会引入各种噪声。这严重降低了高光谱图像的质量以及限制了后续处理的精度。因此,高光谱图像去噪是一个极其重要的预处理步骤。针对高光谱图...
高光谱图像在采集过程中受到观测条件、成像仪材料属性、传输条件等客观因素的影响,不可避免地会引入各种噪声。这严重降低了高光谱图像的质量以及限制了后续处理的精度。因此,高光谱图像去噪是一个极其重要的预处理步骤。针对高光谱图像去噪问题,提出了低秩张量分解和自适应图全变分的高光谱图像去噪算法。首先,利用低秩张量分解来描述高光谱图像的全局空间和光谱相关性,并使用自适应权重图全变分来刻画高光谱图像空间维度上的分段平滑特性和保留高光谱图像的边缘信息;此外,采用l1-范数、Frobenius-范数分别刻画包括条纹噪声、脉冲噪声、死线噪声在内的稀疏噪声和高斯噪声。由此高光谱图像去噪问题归结为一个包含低秩张量分解和自适应图全变分的约束优化问题。利用增广拉格朗日乘子法对该优化问题进行交替求解。实验结果表明,所提出的高光谱图像去噪算法与现有的算法相比,能够充分刻画高光谱图像数据的内在结构特性,具有更好的去噪性能。
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关键词
高光谱图像去噪
Tucker分解
自适应图全变分
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职称材料
题名
张量分解和自适应图全变分的高光谱图像去噪
1
作者
蔡明娇
蒋俊正
蔡万源
周芳
机构
桂林电子科技大学信息与通信学院
桂林电子科技大学卫星导航定位与位置服务国家地方联合工程研究中心
桂林电子科技大学广西无线宽带通信与信号处理重点实验室
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期157-169,共13页
基金
国家自然科学基金(62171146,62261014)
广西创新驱动发展专项(桂科AA21077008)
+3 种基金
广西自然科学杰出青年基金(2021GXNSFFA220004)
广西科技基地和人才专项(桂科AD21220112)
广西无线宽带通信与信号处理重点实验室主任基金(GXKL06220107)
桂林电子科技大学研究生教育创新计划(2022YCXS039)。
文摘
高光谱图像在采集过程中受到观测条件、成像仪材料属性、传输条件等客观因素的影响,不可避免地会引入各种噪声。这严重降低了高光谱图像的质量以及限制了后续处理的精度。因此,高光谱图像去噪是一个极其重要的预处理步骤。针对高光谱图像去噪问题,提出了低秩张量分解和自适应图全变分的高光谱图像去噪算法。首先,利用低秩张量分解来描述高光谱图像的全局空间和光谱相关性,并使用自适应权重图全变分来刻画高光谱图像空间维度上的分段平滑特性和保留高光谱图像的边缘信息;此外,采用l1-范数、Frobenius-范数分别刻画包括条纹噪声、脉冲噪声、死线噪声在内的稀疏噪声和高斯噪声。由此高光谱图像去噪问题归结为一个包含低秩张量分解和自适应图全变分的约束优化问题。利用增广拉格朗日乘子法对该优化问题进行交替求解。实验结果表明,所提出的高光谱图像去噪算法与现有的算法相比,能够充分刻画高光谱图像数据的内在结构特性,具有更好的去噪性能。
关键词
高光谱图像去噪
Tucker分解
自适应图全变分
Keywords
hyperspectral
image
denoising
tucker
decomposition
adaptive
weight
graph
total
variation
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
张量分解和自适应图全变分的高光谱图像去噪
蔡明娇
蒋俊正
蔡万源
周芳
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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