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基于多尺度密集连接和U-Net改进的动态场景去模糊算法
被引量:
1
1
作者
刘光辉
杨琦
孟月波
《光电子.激光》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期904-914,共11页
针对现有去运动模糊网络在图像恢复过程中出现的纹理细节丢失、无法抑制噪声、产生振铃伪影等问题,提出一种基于多尺度密集连接和U-Net改进的动态场景去模糊算法。首先,借助U-Net网络中空洞卷积下采样有效扩大感受野,在不增加参数量的...
针对现有去运动模糊网络在图像恢复过程中出现的纹理细节丢失、无法抑制噪声、产生振铃伪影等问题,提出一种基于多尺度密集连接和U-Net改进的动态场景去模糊算法。首先,借助U-Net网络中空洞卷积下采样有效扩大感受野,在不增加参数量的情况下避免图片产生不可逆损伤,并利用亚像素卷积在上采样过程中以小的卷积核获得清晰的图像细节,降低运算复杂度;其次,设计多尺度密集特征提取模块(multi-scale dense feature extraction,MDFE),通过密集连接的卷积层加强深层次特征提取和复用,运用空间金字塔池化(spatial pyramid pooling,SPP)分支引导多尺度特征的传递和融合,促进图像细节纹理的有效保留;最后,采用ConvLSTM双向连通结构(bidirectional convolution LSTM unit,BCLU)以非线性方式从编码路径补偿简单级联流失的上下文特征,推动深度特征跨阶段相互作用,弱化边缘伪影和噪声干扰。与现有先进方法对比,验证了本文所提算法在性能上的优势。
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关键词
振铃
伪
影
密集连接
去模糊
空洞卷积
亚像素卷积
原文传递
题名
基于多尺度密集连接和U-Net改进的动态场景去模糊算法
被引量:
1
1
作者
刘光辉
杨琦
孟月波
机构
西安建筑科技大学信息与控制工程学院
出处
《光电子.激光》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期904-914,共11页
基金
国家自然科学基金面上项目(52278125)
陕西省重点研发计划(2021SF-429)资助项目。
文摘
针对现有去运动模糊网络在图像恢复过程中出现的纹理细节丢失、无法抑制噪声、产生振铃伪影等问题,提出一种基于多尺度密集连接和U-Net改进的动态场景去模糊算法。首先,借助U-Net网络中空洞卷积下采样有效扩大感受野,在不增加参数量的情况下避免图片产生不可逆损伤,并利用亚像素卷积在上采样过程中以小的卷积核获得清晰的图像细节,降低运算复杂度;其次,设计多尺度密集特征提取模块(multi-scale dense feature extraction,MDFE),通过密集连接的卷积层加强深层次特征提取和复用,运用空间金字塔池化(spatial pyramid pooling,SPP)分支引导多尺度特征的传递和融合,促进图像细节纹理的有效保留;最后,采用ConvLSTM双向连通结构(bidirectional convolution LSTM unit,BCLU)以非线性方式从编码路径补偿简单级联流失的上下文特征,推动深度特征跨阶段相互作用,弱化边缘伪影和噪声干扰。与现有先进方法对比,验证了本文所提算法在性能上的优势。
关键词
振铃
伪
影
密集连接
去模糊
空洞卷积
亚像素卷积
Keywords
ringing artifacts
dense connection
deblurring
dilated convolution
subpixel convolution
分类号
TP751.1 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP391 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多尺度密集连接和U-Net改进的动态场景去模糊算法
刘光辉
杨琦
孟月波
《光电子.激光》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
原文传递
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