基于壓縮感知的圖像目標(biāo)重構(gòu).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、最近幾年出現(xiàn)的一種新穎理論-壓縮感知,能夠在保證不損失信號(hào)的情況下,用遠(yuǎn)低于奈奎斯特采樣定理所要求的速率采樣信號(hào),同時(shí)又能夠完全恢復(fù)信號(hào),極大地降低信號(hào)的采樣頻率及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸代價(jià),顯著地降低信號(hào)處理時(shí)間和計(jì)算成本。
   本文介紹了將壓縮感知理論在圖像處理中的應(yīng)用,將其與圖像處理的一些方法相結(jié)合,進(jìn)而達(dá)到我們的目的,即圖像目標(biāo)重構(gòu)。將壓縮感知用于進(jìn)行圖像目標(biāo)重構(gòu),包括了以下具體內(nèi)容:
   (1)將壓縮感知用于自然圖

2、像處理時(shí),將圖像分成小塊后既能夠保證重構(gòu)質(zhì)量,又能夠節(jié)約內(nèi)存,提高處理速度。由于不經(jīng)歷到其他變換空間的投影這一過(guò)程,所以用最小均方誤差線性解來(lái)進(jìn)行圖像重構(gòu),該方法比L2重構(gòu)得到了更好的結(jié)果。
   (2)將壓縮感知與圖像數(shù)據(jù)相似度比較相結(jié)合,將觀測(cè)向量中包含目標(biāo)的部分提取出來(lái),這樣就可以將其與不包含目標(biāo)的部分區(qū)分開來(lái),再對(duì)包含目標(biāo)的部分進(jìn)行加權(quán)二范數(shù)的重構(gòu),對(duì)不包含目標(biāo)的部分進(jìn)行傳統(tǒng)二范數(shù)的重構(gòu),這樣在重構(gòu)圖像中就能明顯區(qū)分出目

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