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基于前向后向算子分裂的稀疏性正则化图像超分辨率算法

         

摘要

提出了一种新的基于稀疏表示正则化的多帧图像超分辨凸变分模型,模型中的正则项刻画了理想图像在框架系统下的稀疏性先验,保真项度量其在退化模型下与观测信号的一致性,同时分析了最优解条件.进一步,基于前向后向算子分裂法提出了求解该模型的不动点迭代数值算法,每一次迭代分解为仅对保真项的前向(显式)步与仅对正则项的后向(隐式)步,从而大幅度降低了计算复杂性;分析了算法的收敛性,并采取序贯策略提高收敛速度.针对可见光与红外图像序列进行了数值仿真,实验结果验证了本文模型与数值算法的有效性.

著录项

  • 来源
    《自动化学报》 |2010年第9期|1232-1238|共7页
  • 作者单位

    南京理工大学计算机科学与技术学院模式识别与智能系统,南京210094;

    中国人民解放军总参谋部第六十研究所三维仿真实验室,南京210016;

    南京理工大学计算机科学与技术学院模式识别与智能系统,南京210094;

    南京理工大学计算机科学与技术学院模式识别与智能系统,南京210094;

    南京理工大学计算机科学与技术学院模式识别与智能系统,南京210094;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    超分辨率; 稀疏表示; 前向后向分裂算法; 邻近算子; 阈值收缩;

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