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一种基于混合数据拟合与加权全变差的噪声图像去模糊方法

摘要

本发明公开了一种基于混合数据拟合与加权全变差的噪声图像去模糊方法,其实现步骤为:步骤1:输入一幅M行N列的噪声模糊图像f;步骤2:建立模型并初始化模型参数;步骤3:组合凸相减算法和可分离Bregman迭代法,求解目标清晰图像u;步骤4:判断迭代是否达到停止标准tol,若未达到停止标准,继续循环步骤3中的迭代,否则输出复原图像。本发明模型,采用混合数据拟合项,确保更好地恢复图像细节;利用加权全变差的正则化先验模型对自然图像的梯度分布进行近似模拟,使得复原结果更准确;利用可分离Bregman迭代法,能够快速求解高质量的清晰图像。本发明具有重构图像边缘纹理结构保持好的优点,可用于医学、天文、视频多媒体等领域的数字图像处理。

著录项

  • 公开/公告号CN107369139B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-08-14

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 五邑大学;

    申请/专利号CN201710498943.5

  • 申请日2017-06-27

  • 分类号G06T5/00(20060101);

  • 代理机构44205 广州嘉权专利商标事务所有限公司;

  • 代理人冯剑明

  • 地址 529000 广东省江门市东成村22号

  • 入库时间 2022-08-23 11:09:10

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-08-14

    授权

    授权

  • 2017-12-15

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T5/00 申请日:20170627

    实质审查的生效

  • 2017-11-21

    公开

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