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Parameter Estimation in TV Image Restoration Using Variational Distribution Approximation

机译:使用变分分布近似的电视图像恢复参数估计

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摘要

In this paper, we propose novel algorithms for total variation (TV) based image restoration and parameter estimation utilizing variational distribution approximations. Within the hierarchical Bayesian formulation, the reconstructed image and the unknown hyperparameters for the image prior and the noise are simultaneously estimated. The proposed algorithms provide approximations to the posterior distributions of the latent variables using variational methods. We show that some of the current approaches to TV-based image restoration are special cases of our framework. Experimental results show that the proposed approaches provide competitive performance without any assumptions about unknown hyperparameters and clearly outperform existing methods when additional information is included.
机译:在本文中,我们提出了一种新的算法,用于基于总变化量(TV)的图像恢复和利用变化量分布近似进行参数估计。在分级贝叶斯公式中,同时估计了重建图像以及图像先验和噪声的未知超参数。所提出的算法使用变分方法为潜变量的后验分布提供了近似值。我们表明,当前一些基于电视的图像还原方法是我们框架的特殊情况。实验结果表明,所提出的方法无需任何有关未知超参数的假设就可以提供有竞争力的性能,并且在包含其他信息时明显优于现有方法。

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