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【24h】

Super-Resolution With Sparse Mixing Estimators

机译:具有稀疏混合估算器的超分辨率

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摘要

We introduce a class of inverse problem estimators computed by mixing adaptively a family of linear estimators corresponding to different priors. Sparse mixing weights are calculated over blocks of coefficients in a frame providing a sparse signal representation. They minimize an ${bf l}^{1}$ norm taking into account the signal regularity in each block. Adaptive directional image interpolations are computed over a wavelet frame with an $O(Nlog N)$ algorithm, providing state-of-the-art numerical results.
机译:我们介绍了一类逆问题估计量,它是通过自适应地混合对应于不同先验的一系列线性估计量来计算的。在提供稀疏信号表示的帧中的系数块上计算稀疏混合权重。考虑到每个块中的信号规律性,它们使$ {bf l} ^ {1} $范数最小化。使用$ O(Nlog N)$算法在小波帧上计算自适应方向性图像插值,从而提供最新的数值结果。

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