[发明专利]基于随机傅里叶特征的压缩感知方法有效

专利信息
申请号: 201410079728.8 申请日: 2014-03-06
公开(公告)号: CN103824264B 公开(公告)日: 2017-03-29
发明(设计)人: 韩红;史媛媛;甘露;曹赛;洪汉梯;陈建;李楠;刘三军;郭玉言 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: G06T5/00 分类号: G06T5/00;G06T9/00
代理公司: 陕西电子工业专利中心61205 代理人: 王品华,朱红星
地址: 710071*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 基于 随机 傅里叶 特征 压缩 感知 方法
【权利要求书】:

1.一种基于随机傅里叶特征的压缩感知方法,包括如下步骤:

(1)给定自然图像的采样率S、图像的子块大小B;

(2)根据图像的子块大小B生成坐标模版C;

(3)根据采样率S计算坐标模版C的随机傅里叶特征矩阵;

(4)用矩阵满秩分解法分解随机傅里叶特征矩阵H与它的伪逆矩阵的乘积分解的结果作为压缩矩阵Φ,上标表示矩阵的伪逆;

(5)将需要压缩的图像x分成n个B×B大小的图像子块x1,x2,…,xi,…,xn,n为图像x的子块个数,i=1,…,n,xi表示图像x的第i个子块,利用压缩矩阵Φ对所有图像子块进行压缩,压缩的结果作为观测矩阵y=[y1,,y2,…,yi,…yn],其中,yi为压缩矩阵Φ对图像子块xi压缩后的结果,yi=Φxi

(6)根据观测矩阵y和压缩矩阵Φ对图像子块xi进行初始重构,得到初始重构后的图像子块:上标T表示矩阵的转置;

(7)重复步骤(6),对所有的图像子块进行重构,得到初始重构后的图像x0=[x10,x20,...,xi0,...,xn0];]]>

(8)设定容许迭代误差ε=0.001、最大迭代次数L=300,对初始重构后的图像x0进行迭代,当每次迭代后与迭代前的变化值小于容许迭代误差ε或迭代次数大于设定的最大迭代次数L时,迭代终止,得到最终的重构图像x*

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