本論文は、画像ノイズ除去手法の包括的な視点を提示する。
まず、理想的なノイズ除去手法の性質として、入力が無ノイズの場合に入力を再現すること、保存性(ヤコビアン行列が対称)、線形結合や合成に閉じていることを示す。
次に、ベイズ推定に基づくノイズ除去手法(MAP、MMSE)と、エネルギーベースのノイズ除去手法について説明する。これらは理想的な性質を満たし、スコア関数との関係から生成モデルにも応用できることを示す。
さらに、カーネルベースのノイズ除去手法について述べ、これらが近似的に理想的な性質を持つことを示す。
最後に、ノイズ除去手法がさまざまな逆問題の正則化に活用できることを説明する。ノイズ除去手法は、画像の内在構造を捉えるプライオルとして機能し、逆問題の解法に活用できる。
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by Peyman Milan... lúc arxiv.org 09-11-2024
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