
【图像重建】利用MATLAB进行正则化图像去噪与重建(附带PSNR指标及Matlab代码 2358期).md
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简介:
本文详细介绍了如何使用MATLAB实现图像的正则化去噪和重建技术,并提供了PSNR性能评估指标及相关源码,适用于第2358期学习参考。
上传的Matlab资料均包含可运行代码,并经过测试确认有效,适合初学者使用。
1、代码压缩包内容:
- 主函数:main.m;
- 调用函数:其他m文件;无需单独运行。
- 运行结果效果图展示。
2、支持的Matlab版本为2019b。如在运行过程中遇到问题,请根据提示进行相应修改,或寻求帮助解决。
3、操作步骤如下:
步骤一:将所有文件放置于当前工作目录中;
步骤二:双击打开main.m文件;
步骤三:点击运行按钮直至程序完成并显示结果。
4、关于仿真咨询及其他服务需求(如完整代码提供、期刊复现、Matlab定制开发及科研合作等),可以联系博主。
具体的服务包括但不限于:
- 图像重建技术,例如ASTRA算法图像重建;
- BP神经网络图像重建;
- 投影法图像重建;
- 小波变换分解和重构技术;
- 字典学习KSVD的低秩图像恢复;
- 主成分分析PCA在图像处理中的应用;
- 基于正则化的去噪与图像复原方法;
- 离散余弦变换DCT用于图像编码及重建;
- 利用卷积神经网络实现超分辨率成像;
- SCNN、SAR及其他类型图像的重建技术;
- OSEM等迭代算法在医学影像中的应用;
- 超分辨图像恢复策略;
- Zernike矩及其在模式识别和图像处理领域的应用;
- 分割Bregman方法用于优化问题求解。
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