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Bayesian Filtering and Some Markovian Random Fields for Image Restoration

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dc.contributor 31249 es_ES
dc.contributor 20608 es_ES
dc.contributor 121858
dc.contributor.other https://orcid.org/0000-0002-7337-8974
dc.contributor.other https://orcid.org/0000-0001-8052-7483
dc.coverage.spatial Global es_ES
dc.creator De la Rosa Vargas, José Ismael
dc.creator Villa Hernández, José de Jesús
dc.creator González, Efrén
dc.creator Araiza Esquivel, María Auxiliadora
dc.creator Gutiérrez, Osvaldo
dc.creator Escobar, María de la Luz
dc.creator Fleury, Gilles
dc.date.accessioned 2020-05-02T15:25:39Z
dc.date.available 2020-05-02T15:25:39Z
dc.date.issued 2011-11
dc.identifier info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.identifier.isbn 978-607-95476-3-9 es_ES
dc.identifier.uri http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1866
dc.identifier.uri https://doi.org/10.48779/ebxw-8s51
dc.description.abstract The present work introduces an alternative method to deal with digital image restoration into a Bayesian framework, particularly, the use of a new half-quadratic function is proposed. The Bayesian methodology is based on the prior knowledge of some information that allows an e±cient modelling of the image acquisition process. The edge preservation of objects into the image while smoothing noise is necessary in an adequate model. Thus, we use a convexity criteria given by a semi-Huber function to obtain adequate weighting of the cost functions (half-quadratic) to be minimized. A comparison between the new introduced scheme and other three existent schemes, for the cases of noise ¯ltering and image deblurring, is presented. Results showed a satisfactory performance and the effectiveness of the proposed estimator. es_ES
dc.language.iso eng es_ES
dc.publisher ROPEC es_ES
dc.publisher IEEE es_ES
dc.relation.uri generalPublic es_ES
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América *
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.source XIII Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación, ROPEC 2011 INTERNACIONAL, pp. 209-215, Morelia, Michoacán, 9 al 11 de Noviembre, 2011. es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] es_ES
dc.subject.other Image filtering es_ES
dc.subject.other image deblurring, Markov Random Fields (MRF) es_ES
dc.subject.other Markov Random Fields (MRF) es_ES
dc.subject.other Half-quadratic functions es_ES
dc.title Bayesian Filtering and Some Markovian Random Fields for Image Restoration es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/conferencePaper es_ES


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