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基于稀疏表示的圖像壓縮和去噪理論與應(yīng)用

基于稀疏表示的圖像壓縮和去噪理論與應(yīng)用

定 價(jià):¥39.00

作 者: 何艷敏,甘濤,彭真明
出版社: 電子科技大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787564738303 出版時(shí)間: 2016-11-01 包裝:
開本: 16開 頁數(shù): 160 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《基于稀疏表示的圖像壓縮和去噪理論與應(yīng)用》就圍繞著這兩個(gè)問題展開工作,重點(diǎn)研究了稀疏表示在圖像壓縮和圖像去噪兩個(gè)方面的應(yīng)用,主要內(nèi)容包括以下三個(gè)部分,共八章。第一部分(第1~2章)討論信號(hào)稀疏表示及其基本方法;第二部分(第3~5章)研究基于稀疏表示的圖像壓縮方法;第三部分(第6~8章)研究基于稀疏表示的圖像去噪方法。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《基于稀疏表示的圖像壓縮和去噪理論與應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 人眼視覺特性
1.1.1 視覺系統(tǒng)
1.1.2 視覺信息處理機(jī)制和感知模型
1.1.3 視覺特性與啟示
1.2 圖像模型與表示
1.2.1 圖像模型
1.2.2 圖像表示方法
1.3 圖像稀疏表示與處理
1.3.1 信號(hào)的稀疏表示
1.3.2 圖像稀疏表示模型
1.3.3 基于稀疏表示的圖像處理
1.4 圖像質(zhì)量的評(píng)價(jià)
1.4.1 主觀評(píng)價(jià)
1.4.2 客觀評(píng)價(jià)
1.5 本章小結(jié)
第2章 稀疏表示的原理及方法
2.1 信號(hào)的稀疏表示
2.1.1 信號(hào)的表示
2.1.2 稀疏的度量
2.1.3 冗余稀疏表示
2.2 原子庫構(gòu)建
2.2.1 原子庫的發(fā)展與分類
2.2.2 基于解析的原子庫
2.2.3 原子庫學(xué)習(xí)方法
2.3 稀疏分解
2.4 本章小結(jié)
第3章 圖像壓縮編碼概述
3.1 壓縮編碼流程
3.2 經(jīng)典編碼技術(shù)
3.3 第二代圖像編碼
3.4 小波圖像編碼
3.5 可伸縮編碼技術(shù)
3.6 基于冗余表示的圖像編碼
3.6.1 冗余表示編碼框架
3.6.2 矢量量化
3.6.3 分形編碼
3.6.4 匹配追蹤編碼
3.6.5 討論
3.7 本章小結(jié)
第4章 分形圖像壓縮編碼
4.1 分形編碼數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
4.1.1 迭代函數(shù)系統(tǒng)理論
4.1.2 不動(dòng)點(diǎn)定理
4.1.3 拼貼定理
4.2 分形圖像編碼原理與實(shí)現(xiàn)
4.2.1 編碼原理
4.2.2 編碼方法
4.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.3 分形圖像解碼的靈活性
4.3.1 可控質(zhì)量漸進(jìn)解碼
4.3.2 分辨率無關(guān)解碼
4.4 本章小結(jié)
第5章 匹配追蹤圖像壓縮編碼
5.1 原子庫的構(gòu)建
5.2 MP圖像分解
5.2.1 FSMP算法
5.2.2 MP原子特性
5.3 多尺度MP分解
5.3.1 圖像多尺度表示
5.3.2 多尺度追蹤
5.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
5.4 MP圖像編碼
5.4.1 MP編碼研究現(xiàn)狀
5.4.2 基于塊劃分的MP編碼
5.4.3 碼流的可伸縮性
5.4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
5.5 本章小結(jié)
第6章 圖像去噪概述
6.1 噪聲及其度量
6.1.1 圖像噪聲
6.1.2 噪聲的度量
6.2 空域去噪技術(shù)
6.3 變換域去噪技術(shù)
6.4 非局部去噪技術(shù)
6.5 冗余稀疏去噪技術(shù)
6.6 討論
6.7 本章小結(jié)
第7章 基于全局原子庫的冗余稀疏去噪
7.1 概述
7.2 原子庫學(xué)習(xí)
7.2.1 基于相關(guān)系數(shù)準(zhǔn)則的稀疏編碼
7.2.2 基于噪聲檢測(cè)的原子庫裁剪
7.2.3 原子庫學(xué)習(xí)算法
7.3 稀疏分解去噪
7.3.1 多級(jí)分解去噪
7.3.2 稀疏編碼策略
7.3.3 人為噪聲抑制
7.4.實(shí)驗(yàn)結(jié)果
7.4.1 參數(shù)設(shè)置
7.4.2 原子庫學(xué)習(xí)的評(píng)估
7.4.3 多級(jí)去噪性能評(píng)估
7.4.4 客觀性能比較
7.4.5 主觀性能比較
7.5 本章小結(jié)
第8章 基于空間自適應(yīng)原子庫的冗余稀疏去噪
8.1 概述
8.2 算法思路
8.3 全局空間分析
8.4 原子庫訓(xùn)練
8.5 基原子選擇
8.6 算法描述
8.7 討論
8.8 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
8.8.1 主特點(diǎn)評(píng)估
8.8.2 客觀性能比較
8.8.3 主觀性能比較
8.9 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)

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