- 영문명
- A Unified Bayesian Tikhonov Regularization Method for Image Restoration
- 발행기관
- 한국전자통신학회
- 저자명
- 류재흥(Jae Hung Yoo)
- 간행물 정보
- 『한국전자통신학회 논문지』제11권 제11호, 1129~1134쪽, 전체 6쪽
- 주제분류
- 공학 > 전자/정보통신공학
- 파일형태
- 발행일자
- 2016.11.30

국문 초록
본 논문은 영상 복원 문제에 대한 정규화 모수를 찾는 새로운 방법을 제시한다. 사전 정보가 없으면 티코노프(Tikhonov) 정규화 모수를 선택하기 위한 일반화된 교차 검증법이나 L자형 곡선 검정 등의 별도의 최적화 함수가 필요하다. 본 논문에서는 티코노프 정규화에 대한 통합된 베이즈 해석을 소개하고 영상 복원 문제에 적용한다. 티코노프 정규화 모수와 베이즈 하이퍼 모수들의 관계를 정립하고 최대 사후 확률과 근거 프레임워크를 사용한 정규화 모수를 구하는 공식을 제시한다. 실험결과는 제안하는 방법의 효능을 보여준다.
영문 초록
This paper suggests a new method of finding regularization parameter for image restoration problems. If the prior information is not available, separate optimization functions for Tikhonov regularization parameter are suggested in the literature such as generalized cross validation and L-curve criterion. In this paper, unified Bayesian interpretation of Tikhonov regularization is introduced and applied to the image restoration problems. The relationship between Tikhonov regularization parameter and Bayesian hyper-parameters is established. Update formular for the regularization parameter using both maximum a posteriori(: MAP) and evidence frameworks is suggested. Experimental results show the effectiveness of the proposed method.
목차
요약
ABSTRACT
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Regularization Parameter Selection in the Frequency Domain
Ⅲ. Unified Bayesian Interpretation of Tikhonov Regularization
Ⅳ. A New Image Restoration Method using Unified Bayesian Regularization
Ⅴ. Experimental Results
Ⅵ. Conclusions
References
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