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基于DehazeNet与边缘检测均值引导滤波图像去雾算法 被引量:8
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作者 郭青山 黄玉清 《传感器与微系统》 CSCD 2020年第1期150-153,共4页
针对目前在有较多明暗区域的雾天图像去雾处理,存在恢复的图像偏暗和丢失图像边缘细节信息的问题,提出了基于DehazeNet与边缘检测均值引导滤波图像去雾算法。使用DehazeNet可训练卷积神经网络,根据4个雾天相关特征来估计雾天图像的初透... 针对目前在有较多明暗区域的雾天图像去雾处理,存在恢复的图像偏暗和丢失图像边缘细节信息的问题,提出了基于DehazeNet与边缘检测均值引导滤波图像去雾算法。使用DehazeNet可训练卷积神经网络,根据4个雾天相关特征来估计雾天图像的初透射率图;通过局部的大气光值获得初大气光值图,替代单个大气光值,避免恢复的图像偏暗;提出边缘检测均值引导滤波算法,分别对初透射率图和初大气光值图进行优化,保留边缘细节信息;最后基于大气散射模型还原出去雾后的图像。实验结果表明:该算法去雾图像的主观视觉效果较好,且图像信息熵、峰值信噪比和结构相似性3方面的客观评价结果也较优于其它对比算法。可以解决恢复图像偏暗和丢失图像边缘细节信息的问题,使去雾图像清晰自然。 展开更多
关键词 图像去雾 明暗区域 dehazenet 大气光值图 边缘检测均值引导滤波
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Single-image night haze removal based on color channel transfer and estimation of spatial variation in atmospheric light
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作者 Shu-yun Liu Qun Hao +6 位作者 Yu-tong Zhang Feng Gao Hai-ping Song Yu-tong Jiang Ying-sheng Wang Xiao-ying Cui Kun Gao 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第7期134-151,共18页
The visible-light imaging system used in military equipment is often subjected to severe weather conditions, such as fog, haze, and smoke, under complex lighting conditions at night that significantly degrade the acqu... The visible-light imaging system used in military equipment is often subjected to severe weather conditions, such as fog, haze, and smoke, under complex lighting conditions at night that significantly degrade the acquired images. Currently available image defogging methods are mostly suitable for environments with natural light in the daytime, but the clarity of images captured under complex lighting conditions and spatial changes in the presence of fog at night is not satisfactory. This study proposes an algorithm to remove night fog from single images based on an analysis of the statistical characteristics of images in scenes involving night fog. Color channel transfer is designed to compensate for the high attenuation channel of foggy images acquired at night. The distribution of transmittance is estimated by the deep convolutional network DehazeNet, and the spatial variation of atmospheric light is estimated in a point-by-point manner according to the maximum reflection prior to recover the clear image. The results of experiments show that the proposed method can compensate for the high attenuation channel of foggy images at night, remove the effect of glow from a multi-color and non-uniform ambient source of light, and improve the adaptability and visual effect of the removal of night fog from images compared with the conventional method. 展开更多
关键词 Dehazing image captured at night Chromaticity fusion correction Color channel transfer Spatial change-based atmospheric light ESTIMATION dehazenet
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基于CNN网络的图像去雾霾技术研究 被引量:1
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作者 丁春玲 《西安文理学院学报(自然科学版)》 2019年第5期57-60,共4页
光线在经过大气后会发生散射效应,拍摄图像的质量会因此下降,而雾霾天气时会加重这一问题的程度,导致图像提取的特征变得模糊,使得拍摄的图像的应用价值大幅降低.目前单幅图像的去雾霾处理技术还不够成熟,基于CNN结构提出一种端到端的... 光线在经过大气后会发生散射效应,拍摄图像的质量会因此下降,而雾霾天气时会加重这一问题的程度,导致图像提取的特征变得模糊,使得拍摄的图像的应用价值大幅降低.目前单幅图像的去雾霾处理技术还不够成熟,基于CNN结构提出一种端到端的图像去雾霾模型DehazeNet.系统的输入为带雾霾模糊的图像,输出为去雾霾模糊的图像,经过DehazeNet系统处理得到该图像对应的大气透射率特征图像,通过该特征图使用大气散射模型恢复出无雾霾的图像.实验证明DehazeNet模型有不错的去雾霾效果. 展开更多
关键词 去雾霾 CNN 大气散射模型 dehazenet
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基于深度学习的图像去雾霾研究 被引量:6
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作者 姬旭丽 王亚刚 车芳 《信息技术》 2018年第8期106-110,共5页
由于大气光散射的作用,雾霾天气条件下拍摄的图像会严重降质,这些特性影响了图像特征的判断和提取,降低了图像的应用价值。而对于单幅图像来说,去雾霾是图像处理中面的一个临挑战。文中基于卷积神经网络的改进模型,提出一种新的端到端... 由于大气光散射的作用,雾霾天气条件下拍摄的图像会严重降质,这些特性影响了图像特征的判断和提取,降低了图像的应用价值。而对于单幅图像来说,去雾霾是图像处理中面的一个临挑战。文中基于卷积神经网络的改进模型,提出一种新的端到端可训练的系统Multi_Dehaze Net。其输入为雾霾图像,输出为大气透射率。使用大量数据进行不断学习得到Multi_Dehaze Net,雾霾图像经过Multi_Dehaze Net系统处理得到该图像对应的大气透射率特征图像,通过该特征图使用大气散射模型恢复出无雾霾的图像。实验证明Multi_Dehaze Net比其他去雾算法有更好的性能。 展开更多
关键词 去雾霾 图像恢复 大气散射模型 Multi_dehazenet
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