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An enhanced NAS-RIF algorithm for blind image deconvolution

机译:用于盲图像反卷积的增强型NAS-RIF算法

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摘要

We enhance the performance of the nonnegativity and support constraints recursive inverse filtering (NAS-RIF) algorithm for blind image deconvolution. The original cost function is modified to overcome the problem of operation on images with different scales for the representation of pixel intensity levels. Algorithm resetting is used to enhance the convergence of the conjugate gradient algorithm. A simple pixel classification approach is used to automate the selection of the support constraint. The performance of the resulting enhanced NAS-RIF algorithm is demonstrated on various images.
机译:我们提高了非负性的性能,并为盲图像反卷积提供了支持约束的递归逆滤波(NAS-RIF)算法。修改了原始成本函数,以克服在不同比例的图像上进行像素强度级别表示的操作问题。算法重置用于增强共轭梯度算法的收敛性。一种简单的像素分类方法用于自动选择支持约束。在各种图像上展示了所得增强型NAS-RIF算法的性能。

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