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Fast Rauch-Tung-Striebel smoother-based image restoration for noncausal images

机译:快速基于Rauch-Tung-Striebel平滑器的非因果图像恢复

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摘要

We describe a technique for restoration of blurred images corrupted with additive noise. Our algorithm uses a practical implementation of the Rauch-Tung-Striebel (RTS) smoother-based on noncausal prediction that models the blurred image as a finite-lattice Gauss-Markov random process (GMRP). The one-sided regressors of the GMRP converge at a geometric rate to shift-invariant values along the rows of the image. This leads to a steady-state solution for the RTS filter. Experimental results illustrate the superiority of our RTS-based algorithm over Wiener filter, deterministic filters, and filters that use the one-sided causal state model.
机译:我们描述了一种恢复因附加噪声而损坏的模糊图像的技术。我们的算法使用基于非因果预测的Rauch-Tung-Striebel(RTS)平滑器的实际实现,该预测将模糊图像建模为有限晶格高斯-马尔可夫随机过程(GMRP)。 GMRP的单侧回归量以几何速率收敛,以使不变值沿图像的行移动。这导致了RTS滤波器的稳态解决方案。实验结果说明了基于RTS的算法优于Wiener滤波器,确定性滤波器以及使用单因果状态模型的滤波器的优越性。

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