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基于稀疏表示的图像超分辨率重建快速算法
作者姓名:孙玉宝  韦志辉  肖亮  张铮嵘
作者单位:1. 南京理工大学计算机科学与技术学院, 江苏 南京 210094; 2. 中国人民解放军总参谋部第六十研究所三维仿真实验室, 江苏 南京210016
基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划),国家自然科学基金,江苏省研究生创新基金资助课题
摘    要:基于图像在过完备字典下的稀疏表示,建立了稀疏性正则化的多帧图像超分辨凸变分模型。模型中的正则项刻画了理想图像的稀疏性先验约束,保真项度量其在退化模型下与观测图像的一致性。基于线性化Bregman方法,将正则项替换为其Bregman距离,对保真项进行线性化,从而可将原问题解耦,进而提出求解该模型的两步迭代算法:第一步为仅对正则项的阈值收缩操作,第二步为仅对保真项的梯度下降操作。此方法大幅度降低了计算复杂性,并能够对噪声保持鲁棒。实验结果表明,只需较少次数的迭代就可获得很好的超分辨重建结果,验证了本文模型与算法的有效性。

关 键 词:超分辨率  稀疏表示  过完备字典  线性化Bregman
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