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孙艳丰 (孙艳丰.) (Scholars:孙艳丰) | 李明洋 (李明洋.) | 句福娇 (句福娇.) | 胡永利 (胡永利.) (Scholars:胡永利)

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本发明公开了一种具有拉普拉斯噪声的非参数贝叶斯字典学习方法,对灰度图像数据中的椒盐噪声进行去噪。本文对图像数据进行字典学习建模,并假设噪声部分服从拉普拉斯分布,采样非参数贝叶斯方法对模型进行概率分布假设;通过最大似然估计法获得模型的目标函数;采用吉布斯采样法对目标函数中所有随机变量采样;通过EM算法反复迭代更新得到各变量的最优解。使用最优解构造输出数据,即输出图片,从而获得干净数据,去除噪声。本方法对灰度图像数据的噪声部分进行了拉普拉斯假设,有效去除了椒盐噪声,对高斯噪声也有一定的去噪能力,此外还能够很好的去除高斯和椒盐的混合噪声。

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Patent Info :

Type: 发明授权

Patent No.: CN201910076651.1

Filing Date: 2019-01-26

Publication Date: 2022-03-29

Pub. No.: CN109671041B

Applicants: 北京工业大学

Legal Status: 授权

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30 Days PV: 5

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