现代图像分析知识点 (29).pdf
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1、Modern Image Analysis 基本原理5.3 图像的有约束最小二乘恢复222()|(|)J fQfgHf令Q为的线性算子,有约束最小二乘恢复就是要使得最小。这类最小化问题,可用Lagrange算子来处理,f2|Qf设为拉格朗日乘子,寻找使下面的准则函数最小的:f1()TTTfH HQ QH g =1/上式中,适当选择这一常数,使约束条件满足,便能求得最佳估计。不同的Q有不同的恢复方法。()0J ff 由极值条件可得:Modern Image Analysis 维纳滤波法TfRE ff TRE -1TfQ QR R 11()TTffH HR RH g 设 Rf和 Rn分别为原始图像
2、 f 和噪声 n 的相关矩阵,即则原始图像 f 在最小均方误差准则下的最佳复原解为:令Q为:5.3 图像的有约束最小二乘恢复Modern Image AnalysisRf可用循环块矩阵 R 表示为:011102213012MMMM MRRRRRRRRRRRRR ,0,1,1,1,0,2,2,1,3,1,2,0ii Niiiiiiiii Ni NiN NrrrrrrrrrRrrr 利用 R 的特征向量组成一个W 矩阵对其进行对角化,其中对角矩阵 A 中的元素为相关矩阵 Rf中各元素的傅立叶变换。得:1fRWAW 5.3 图像的有约束最小二乘恢复Modern Image Analysis同理:1R
3、WBW B 中的元素为中各元素的傅立叶变换。R 代入复原公式可得:*1111*1()fWD DWWA BWWD Wg 整理得到:1*11*1()WfD DA BD Wg 5.3 图像的有约束最小二乘恢复Modern Image Analysis用和功率谱密度和表示 A和 B 矩阵的元素:(,)f m n(,)m n(,)fSu v(,)Su v(/,mod);(,),0;(/,mod);(,)0;fSkNkNikA k iikSkNkNikB k iik 则 f 的频域最佳估计值表示为(设 M=N):*222(,)(,)(,)|(,)|(,)/(,)1|(,)|(,)(,)|(,)|(,)/(
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