利索能及
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专利号: 2020106727725
申请人: 浙江工业大学
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2026-10-10
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种基于流形加权非局部曲率正则化的高光谱图像修复方法,包括如下步骤:步骤1:给定未知高光谱图像 的已知不完整观测图 在b上进行数据子块划分操作并加入对应空间位置信息;

步骤2:利用kd‑tree近邻搜索算法搜索相似数据子块,获得数据子块相似度的权值矩阵w,对数据子块形成的点云集施加低维性和光滑性约束;得到流形上的加权非局部曲率正则模型;所述的加权非局部曲率正则模型的计算公式定义如下:其中 为梯度算子, 是步骤1中所得数据子块集所在低维流形, 为L2范数的平方,u为待求解的高光谱数据,C为子块全集,S为观察到的子块标记集,β为曲率项权重系数,p,q为给定集合C或S中数据子块;

步骤3:优化求解模型,依据求解公式将步骤2获得的权值矩阵w进行组合操作获得优化后的矩阵步骤4:将 和u的每一个波段代入步骤3中优化模型,用广义极小残差法迭代求解直到稳定,获得修复的图像。

2.根据权利要求1所述的基于流形加权非局部曲率正则化的高光谱图像修复方法,其特征在于:步骤3中,最终建立的优化求解模型如下:其中λ,β为权重系数, 为采样率的倒数, t∈[I3],x,y为集合 或 内的点,ds=l1×l2, 是一个映射算子,时di=1,xi∈S时

3.根据权利要求1所述的基于流形加权非局部曲率正则的高光谱图像修复方法,其特8

征在于:步骤3所述的求解模型中,最近邻搜索数量为20,保真项参数λ为10,曲率正则项权重β为0.05。