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并行生成卷积网络图像修复算法
1
作者
李海燕
晁艳静
+2 位作者
李海江
郭磊
李红松
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期127-135,共9页
为解决修复纹理精细、背景复杂图像中大面积不连续语义缺失时存在的边缘伪影和语义不连续的缺陷,提出一种并行生成卷积的残差连接图像修复算法。将残缺图像输入一个两列平行卷积的结构修复网络得到两个具有不同感受野大小的图像分量,通...
为解决修复纹理精细、背景复杂图像中大面积不连续语义缺失时存在的边缘伪影和语义不连续的缺陷,提出一种并行生成卷积的残差连接图像修复算法。将残缺图像输入一个两列平行卷积的结构修复网络得到两个具有不同感受野大小的图像分量,通过共享解码合并两个图像分量并计算输出的L2损失优化网络。将结构修复网络的输出送入包含残差连接与注意力机制的细节修复网络,融合上下文信息,改善修复细节能力。使用全局与局部鉴别器和预训练视觉几何组网络计算损失,对修复网络进行整体判别优化,增强修复结果的整体与局部一致性。在国际公认数据库上验证提出算法的性能,实验结果表明:提出算法可以有效修复复杂背景且包含精细纹理的大面积不规则缺失区域,提升图像细节、语义和结构的真实性与完整性,其峰值信噪比和结构相似度优于经典的对比算法。
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关键词
图像修复
并行
生成
卷积
残差连接
注意力机制
门控
卷积
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职称材料
题名
并行生成卷积网络图像修复算法
1
作者
李海燕
晁艳静
李海江
郭磊
李红松
机构
云南大学信息学院
云南交通投资建设集团有限公司(云南交投)
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期127-135,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(62066046,81771928)
云南省基础研究计划重点资助项目(202101AS070031)。
文摘
为解决修复纹理精细、背景复杂图像中大面积不连续语义缺失时存在的边缘伪影和语义不连续的缺陷,提出一种并行生成卷积的残差连接图像修复算法。将残缺图像输入一个两列平行卷积的结构修复网络得到两个具有不同感受野大小的图像分量,通过共享解码合并两个图像分量并计算输出的L2损失优化网络。将结构修复网络的输出送入包含残差连接与注意力机制的细节修复网络,融合上下文信息,改善修复细节能力。使用全局与局部鉴别器和预训练视觉几何组网络计算损失,对修复网络进行整体判别优化,增强修复结果的整体与局部一致性。在国际公认数据库上验证提出算法的性能,实验结果表明:提出算法可以有效修复复杂背景且包含精细纹理的大面积不规则缺失区域,提升图像细节、语义和结构的真实性与完整性,其峰值信噪比和结构相似度优于经典的对比算法。
关键词
图像修复
并行
生成
卷积
残差连接
注意力机制
门控
卷积
Keywords
image inpainting
parallel generation convolution
residual connection
attention mechanism
gated convolution
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
并行生成卷积网络图像修复算法
李海燕
晁艳静
李海江
郭磊
李红松
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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