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文檔簡介
1、數字圖像處理領域中,一個很重要的方面是圖像復原問題,其目的是更好地提高圖像的質量。對退化圖像采用某種處理方法,補償退化過程造成的失真,獲得原始圖像或原始圖像的最優(yōu)估值。圖像復原問題是一個典型的不適定的反問題,常用正則化方法解決。本文主要的工作如下:
首先,介紹了反問題的不適定性及有關正則化方法的數學理論知識。提出圖像復原是典型的不適定問題,分析圖像退化過程,構建圖像復原的離散數學模型。詳細分析了其性質和不適定性。
其
2、次,提出了兩個典型的正則化方法:Tikhonov正則化方法和TotalVariation(TV)正則化方法。并以線性的Tikhonov正則化為例,闡述了幾種正則化參數的自適應選擇方法,對這些正則化選擇參數方法進行了比較,分析了其優(yōu)缺點。詳細講述GCV自適應參數選擇方法。同時,介紹了一些圖像復原快速實現的方法,以求減少計算量。
最后,由于TV方法的正則化項部分是非線性的,使得正則化參數的自適應選擇算法不易實現。針對這種情況,采用
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