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【24h】

Wavelet Priors for Multiframe Image Restoration

机译:用于多帧图像恢复的小波前沿

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摘要

It is known that the distributions of wavelet coefficients of natural images at different scales and orientations can be approximated by generalized Gaussian probability density functions. We exploit this prior knowledge within a novel statistical framework for multi-frame image restoration based on the maximum a-posteriori (MAP) algorithm. We describe an iterative algorithm for obtaining a high-fidelity object estimate from multiple warped, blurred, and noisy low-resolution images. We compare our new method with several other techniques including linear restoration, and restoration using Markov Random Field (MRF) object priors. We will discuss the performances of the algorithms.
机译:众所周知,通过广义高斯概率密度函数近似地近似于不同尺度和取向的自然图像的小波系数的分布。 我们利用基于最大A-Bouthiori(MAP)算法的多帧图像恢复的新颖统计框架内的本文。 我们描述了一种从多个翘曲,模糊和嘈杂的低分辨率图像获得高保真对象估计的迭代算法。 我们将新方法与其他几种技术进行比较,包括线性恢复,并使用Markov随机字段(MRF)对象前导者恢复。 我们将讨论算法的表演。

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