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A Nonconvex Model to Remove Multiplicative Noise

机译:消除乘性噪声的非凸模型

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摘要

This paper deals with the denoising of SAR images. We draw our inspiration from the modeling of multiplicative speckle noise. By using a MAP estimator, we propose a functional whose minimizer corresponds to the denoised image we want to recover. Although the functional is not convex, we prove the existence of a minimizer. Then we study a semi-discrete version of the associated evolution problem, for which we derive existence and uniqueness results for the solution. We prove the convergence of this semi-discrete scheme. We conclude with some numerical results.
机译:本文涉及SAR图像的去噪。我们从乘法斑点噪声的建模中汲取了灵感。通过使用MAP估计器,我们提出了一个函数,该函数的最小值与我们要恢复的降噪图像相对应。尽管功能不是凸的,但我们证明了最小化器的存在。然后,我们研究相关演化问题的半离散版本,为此我们可以得出该解的存在性和唯一性结果。我们证明了这种半离散方案的收敛性。我们用一些数值结果得出结论。

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