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Iterated Nonlocal Means for Texture Restoration

机译:迭代的非局部均值恢复纹理

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摘要

The recent nonlocal means filter is a very successful technique for denoising textured images. In this paper, we formulate a variational technique that leads to an adaptive version of this filter. In particular, in an iterative manner, the filtering result is employed to redefine the similarity of patches in the next iteration. We further introduce the idea to replace the neighborhood weighting by a sorting criterion. This addresses the parameter selection problem of the original nonlocal means filter and leads to favorable denoising results of textured images, particularly in case of large noise levels.
机译:最近的非局部均值滤波器是一种用于去除纹理图像的非常成功的技术。在本文中,我们制定了一种变分技术,该技术导致了该滤波器的自适应版本。特别地,以迭代的方式,使用滤波结果来在下一次迭代中重新定义补丁的相似性。我们进一步介绍了用排序标准代替邻域加权的想法。这解决了原始非局部均值滤波器的参数选择问题,并导致纹理图像的降噪效果良好,尤其是在噪声水平较大的情况下。

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