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    基于ICA的混合圖像盲分離算法

    作者: 時間:2009-04-30 來源:網絡 收藏
    附主要代碼和說明如下:
    初始化后讀入原始,混合,并輸出混合,計算圖片數據的維數,將其重新排列為一維行向量并組成矩陣,圖片個數即為變量數,圖片的像素數即為采樣數,將數據轉換為雙精度格式。取一隨機矩陣,作為信號混合的權矩陣,得到三個圖像的混合信號矩陣,將混合矩陣重新排列為原始的圖片矩陣并輸出。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/188937.htm


    %數據復原并構圖
    edS=B’*Q*MixedS_bak;
    edS_bak=edS;
    ICAedS=abs(55*ICAedS);
    最后將計算后的混合矩陣重新排列為圖片矩陣并輸出。


    4 結束語
    在分析獨立分量分析(ICA)的基本模型和方法的基礎上,詳細地探討了FastICA,并通過仿真試驗,成功地用該將3幅混合圖像有效地分離出來,但是在自然界中需要處理許多被污染的圖像,這些圖像含有眾多未知的噪聲,我們如何利用壓縮稀疏編碼進行圖像去噪,使得基本的ICA模型可用,是我們下一步的工作。


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    關鍵詞: ICA 圖像 盲分離 算法

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