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1. 正则化超分辨率重建过程的自适应阈值去噪
彭政, 陈东方, 王晓峰
计算机应用    2017, 37 (7): 2084-2088.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017.07.2084
摘要620)      PDF (993KB)(484)    收藏
为了提高正则化超分辨率技术在噪声环境下的重建能力,对广义总变分(GTV)正则超分辨率重建进行了扩展研究,提出了一种自适应阈值去噪的方法。首先,根据GTV正则超分辨率重建算法进行迭代重建;然后,利用推导出的自适应阈值矩阵,对每次迭代产生的代价矩阵进行阈值划分,小于阈值的对应像素点继续迭代,大于阈值的对应像素点被截断后重新插值并不再参与本轮迭代;最后,程序达到收敛条件时输出重建结果。实验结果表明,通过与单一GTV正则重建和自适应参数的方法相比,自适应阈值去噪的方法提高了收敛速度和重建图像的质量,使正则化超分辨率技术在噪声环境下有更好的重建能力。
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2. 基于提升方案小波和水印加密的盲水印算法
陈东方 张有清
计算机应用   
摘要1519)      PDF (1155KB)(901)    收藏
提出一种利用提升方案小波对载体图像进行多个金字塔分解的方法,并结合新的水印置乱加密方法进行数字水印。嵌入水印时,先对水印信息进行扩频,再利用基于模运算的方法嵌入水印。实验结果表明,该算法增强了水印信息的安全性,同时具有很好的透明性和鲁棒性。
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