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CVPR
深高斯比例混合先验用于光谱压缩成像
本文提出了一种新颖的基于深度学习和高斯混合先验的 Maximum a Posteriori (MAP) 估计框架的高光谱成像重建方法,该方法通过深度卷积神经网络 (DCNN) 学习尺度先验和局部均值参数,在合成和真实数据集上均取得了超过现有
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3 years ago
健壮高动态范围视频合成的最大后验估计框架
该研究提出了一种基于统计学思想的方法,通过最大后验估计对目标帧进行前景和背景优化求解,通过秩降低法得到背景估计并利用一种新颖的多尺度自适应核回归技术进行前景估计,与现有方法相比,得出高效的 HDR 视频且实验效果明显。
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8 years ago
CVPR
贝叶斯盲卷积再审视
论文介绍一种通过重新定义罚函数的方式将变分贝叶斯方法映射为非标准的极大后验概率问题,并展示这种方法的先进性,解释其成功的原因,并提供了严格的选择最佳图像先验的标准。
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11 years ago
最大权独立集的消息传递
探讨在图中找到最大独立集的最大权重问题中使用信息传递算法的方法,并介绍了经典的 max-product 信念传播算法的性能,以及最大化固定点的自然初始化方法对算法收敛的影响。同时发现,在概率分布的 MAP 估计问题中,可以将任何问题都简化为
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16 years ago
MM
图形模型中的 MAP 估计的 Lagrangian 松弛
采用拉格朗日松弛技术,将不可解的估计问题重新定义为更可处理的图上问题,通过相应约束的松弛最大化优化问题,并应用于离散和高斯图模型的 MAP 估计及优化问题中。
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17 years ago
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