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主要内容:
1、L1 minimization
2、Matching Pursuit
3、Iterative thresholding
4、Total-variation minimization
这是一个凸优化问题,类似于统计学中的LASSO。
优化算法有:
特点:
L1最小化的其他形式:
匹配追踪:参考http://www.cnblogs.com/AndyJee/p/3849200.html
算法步骤:
特点:
迭代阈值:不断地估计、迭代,直至收敛
算法步骤:
特点:
全变分最小化:TV is short for total variation
对于图像而言,就是图像的梯度(或差分)
特点:
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原文地址:http://www.cnblogs.com/AndyJee/p/4990907.html