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基于小波变换的ECG信号消噪 被引量:6
1
作者 庞峰 徐美华 冉峰 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2002年第4期302-304,共3页
以小波变换的多分辨率分析为理论基础 ,依据信噪在小波分析下的分离性 ,对体表心电信号 (ECG信号 )进行了消噪算法的设计与实现 ,并着重强调了其中双尺度预处理算法的重要性 .实验表明 ,本消噪算法不仅能实时有效地降噪 。
关键词 小波变换 体表心电信号 信号消噪 双尺度预处理算法 模极大值 信号处理 ECG信号
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基于中值滤波去噪算法的激光光谱图像数据库构建 被引量:7
2
作者 王研 梁洪涛 杨阿荣 《激光杂志》 CAS 北大核心 2022年第2期110-113,共4页
在目前建立的激光光谱图像数据库中,数据库的滤波性能较差,导致存储的光谱图像数据受噪声影响严重。因此,提出基于中值滤波去噪算法的激光光谱图像数据库构建。首先利用多数据源数据库模式,建立数据库的存储引擎。其次利用中值滤波去噪... 在目前建立的激光光谱图像数据库中,数据库的滤波性能较差,导致存储的光谱图像数据受噪声影响严重。因此,提出基于中值滤波去噪算法的激光光谱图像数据库构建。首先利用多数据源数据库模式,建立数据库的存储引擎。其次利用中值滤波去噪算法,在数据库中添加去噪模块。然后将滤波后的图像进行光学参数转换,最后对不同光谱数据分别进行格式转换,并对数据进行归一化存储至数据库中,完成激光光谱图像数据库设计。利用不同方法的图像数据库与设计数据库对生成的激光光谱数据进行存储,并进行对比实验,分别对数据库的构建以及滤波能力进行分析。实验结果证明设计的激光光谱图像数据库可以实现正常的数据库构建,具有较好的滤波性能,满足设计初衷。 展开更多
关键词 中值滤波去噪算法 图像数据库 滤波性能 去噪模块 归一化存储
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Identification of banana leaf disease based on KVA and GR-ARNet
3
作者 Jinsheng Deng Weiqi Huang +3 位作者 Guoxiong Zhou Yahui Hu Liujun Li Yanfeng Wang 《Journal of Integrative Agriculture》 SCIE CAS CSCD 2024年第10期3554-3575,共22页
Banana is a significant crop,and three banana leaf diseases,including Sigatoka,Cordana and Pestalotiopsis,have the potential to have a serious impact on banana production.Existing studies are insufficient to provide a... Banana is a significant crop,and three banana leaf diseases,including Sigatoka,Cordana and Pestalotiopsis,have the potential to have a serious impact on banana production.Existing studies are insufficient to provide a reliable method for accurately identifying banana leaf diseases.Therefore,this paper proposes a novel method to identify banana leaf diseases.First,a new algorithm called K-scale VisuShrink algorithm(KVA)is proposed to denoise banana leaf images.The proposed algorithm introduces a new decomposition scale K based on the semi-soft and middle course thresholds,the ideal threshold solution is obtained and substituted with the newly established threshold function to obtain a less noisy banana leaf image.Then,this paper proposes a novel network for image identification called Ghost ResNeSt-Attention RReLU-Swish Net(GR-ARNet)based on Resnet50.In this,the Ghost Module is implemented to improve the network's effectiveness in extracting deep feature information on banana leaf diseases and the identification speed;the ResNeSt Module adjusts the weight of each channel,increasing the ability of banana disease feature extraction and effectively reducing the error rate of similar disease identification;the model's computational speed is increased using the hybrid activation function of RReLU and Swish.Our model achieves an average accuracy of 96.98%and a precision of 89.31%applied to 13,021 images,demonstrating that the proposed method can effectively identify banana leaf diseases. 展开更多
关键词 banana leaf diseases image denoising Ghost module Res Ne St module Convolutional Neural Networks GR-ARNet
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低信噪比下雷达通信一体化信号接收分离算法
4
作者 齐振鹏 孟水仙 +1 位作者 黄墨浩 尹良 《无线电工程》 北大核心 2023年第12期2758-2764,共7页
在雷达通信一体化系统中,针对传统的信号分离算法由于信号存在噪声而导致分离效果不理想的问题,提出一种低信噪比下雷达通信一体化信号接收分离算法。针对观测信号存在噪声的问题,提出一种Denoising Attention Convolutional Neural Net... 在雷达通信一体化系统中,针对传统的信号分离算法由于信号存在噪声而导致分离效果不理想的问题,提出一种低信噪比下雷达通信一体化信号接收分离算法。针对观测信号存在噪声的问题,提出一种Denoising Attention Convolutional Neural Network(DACNN),与传统的DnCNN相比,融入通道注意力机制来增强其对不同通道间特征的学习总结能力;对去噪后的信号采用改进的三阶收敛FastICA算法进行分离。仿真实验表明,提出的分离算法相较于传统的信号盲源分离算法在观测信号含噪情况下仍能具有较好的分离效果。 展开更多
关键词 雷达通信一体化信号 低信噪比 去噪模块 接收分离算法
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激光X光医学图像的去噪系统设计 被引量:2
5
作者 师炜 高洁飞 李姗姗 《激光杂志》 北大核心 2018年第8期161-165,共5页
针对当前激光X光医学图像去噪后图像细节模糊以及图像去噪过程复杂,去噪速度慢问题,提出中值非局部平均算法的激光X光医学图像去噪系统,首先设计激光X光医学图像去噪后系统总体框架,然后通过分析非局部平均方法的实现过程,采用中值非局... 针对当前激光X光医学图像去噪后图像细节模糊以及图像去噪过程复杂,去噪速度慢问题,提出中值非局部平均算法的激光X光医学图像去噪系统,首先设计激光X光医学图像去噪后系统总体框架,然后通过分析非局部平均方法的实现过程,采用中值非局部平均算法实现激光X光医学图像去噪,保证去噪后图像细节的清晰度,并通过解剖端纳入不受限分割的方法降低方法的计算复杂度,实验结果表明,本文系统能够有效去除激光X光医学图像中噪声,去噪后图像细节较清晰,图像质量较高,且去噪速度较快。 展开更多
关键词 激光X光 医学图像 去噪 系统 模块设计
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基于双残差注意力网络的ICMOS图像去噪算法 被引量:1
6
作者 王霞 张鑫 +3 位作者 焦岗成 杨晔 程宏昌 延波 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期362-371,共10页
针对微光夜视条件下增强型CMOS(ICMOS)图像信噪比低、随机噪声明显的问题,提出了一种基于双残差注意力网络的ICMOS图像去噪算法。为了制作ICMOS噪声图像数据集,采用ICMOS相机在特定照度环境下拍摄静态噪声图像序列,然后采用多帧平均的... 针对微光夜视条件下增强型CMOS(ICMOS)图像信噪比低、随机噪声明显的问题,提出了一种基于双残差注意力网络的ICMOS图像去噪算法。为了制作ICMOS噪声图像数据集,采用ICMOS相机在特定照度环境下拍摄静态噪声图像序列,然后采用多帧平均的方法获得每个序列对应的无噪声真值图像;其次,为了直接从噪声图像中提取噪声分量,设计了一种结合噪声残差学习和残差网络模块的双残差网络模型,并引入通道注意力机制给模型的特征图维度赋予权重,在提升模型学习能力的同时降低了模型复杂度;最后,采用网络训练所得模型对测试图像进行去噪实验。对比实验结果表明,本文提出的算法得到的峰值信噪比较经典的BM3D算法提升了9.56 dB,结构相似度提升了0.0503。从主观效果可以看出,本文算法可以更好地去除ICMOS图像噪声,保留图像细节,同时,具有较高的运行效率。 展开更多
关键词 微光夜视 ICMOS图像 图像去噪 残差学习 注意力机制
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基于深度残差学习的彩色图像去噪研究 被引量:8
7
作者 王晓红 刘芳 麻祥才 《包装工程》 CAS 北大核心 2019年第17期235-242,共8页
目的当噪声存在时,尤其是等级相对较大的噪声,会导致彩色图像的视觉质量下降,为了有效去除噪声的同时使去噪后的图像有更好的视觉效果,提出一种基于深度残差学习的彩色图像去噪方法。方法首先设计由多个残差单元模块组成的残差层,然后... 目的当噪声存在时,尤其是等级相对较大的噪声,会导致彩色图像的视觉质量下降,为了有效去除噪声的同时使去噪后的图像有更好的视觉效果,提出一种基于深度残差学习的彩色图像去噪方法。方法首先设计由多个残差单元模块组成的残差层,然后在每个残差单元模块之间添加跳跃连接,构成由噪声图像到去噪图像的非线性映射,并优化残差单元个数,使网络能学习到更多的图像细节特征,以提升网络的去噪性能,同时将每个残差单元模块中的激活函数提到卷积层前面,以加速网络收敛。结果与常用去噪算法相比,文中方法在Kodak24和CBSD100数据集上的主观视觉打分MOS值以及客观指标(PSNR和SSIM)上,较其他方法有更好的效果。结论提出的基于深度残差学习的彩色图像去噪方法能有效去除图像中的噪声,尤其是较严重的噪声,并取得了良好的视觉效果,表明该方法具有良好的去噪性能。 展开更多
关键词 图像去噪 深度残差学习 残差单元模块 去噪方法
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基于纹理先验的扩张残差注意力相似性去噪网络
8
作者 周先春 史振婷 +2 位作者 王子威 李婷 张影 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期75-89,共15页
目前,大多数基于卷积神经网络的图像去噪模型不能充分利用图像数据的冗余性,这限制了模型的表达能力。而且,为了有效去噪,往往将边缘信息用作先验知识,而纹理信息通常被忽略。针对这些问题,提出一种新的图像去噪网络,该网络首先使用注... 目前,大多数基于卷积神经网络的图像去噪模型不能充分利用图像数据的冗余性,这限制了模型的表达能力。而且,为了有效去噪,往往将边缘信息用作先验知识,而纹理信息通常被忽略。针对这些问题,提出一种新的图像去噪网络,该网络首先使用注意力相似性模块提取图像的全局相似性特征,通过平均池化来平滑和抑制注意力相似性模块中的噪声,以进一步提高网络性能;其次使用扩张残差模块来提取图像的局部和全局特征;最后使用全局残差学习增强网络从浅层到深层的去噪效果。此外,还设计一种纹理提取网络从噪声图像中提取局部二值模式以获取纹理信息,利用纹理信息作为先验知识,可在去噪过程中保留演化图像中的细节。实验结果表明,与一些先进的去噪网络相比,新提出的去噪网络在图像视觉上有很大改善、效率更高且峰值信噪比提高了2 dB左右,结构相似性提高了3%左右,更有利于实际应用。 展开更多
关键词 图像去噪 卷积神经网络 纹理信息 注意力相似性模块 扩张残差模块
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基于雅可比动态逼近的图像去噪网络算法
9
作者 刘美琴 姬厚国 +2 位作者 白羽 姚超 赵耀 《北京邮电大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期63-70,共8页
受到环境因素和采集设备性能的限制,图像采集易受噪声干扰从而降低用户的视觉体验。为了有效去除图像噪声,提出了基于雅可比动态逼近的端到端图像去噪网络算法。利用常微分方程的思想构建前向微分结构,动态拟合噪声分布,并设计雅可比矩... 受到环境因素和采集设备性能的限制,图像采集易受噪声干扰从而降低用户的视觉体验。为了有效去除图像噪声,提出了基于雅可比动态逼近的端到端图像去噪网络算法。利用常微分方程的思想构建前向微分结构,动态拟合噪声分布,并设计雅可比矩阵的求解模块实现前向求导,降低去噪网络的复杂度。为了提高对复杂噪声的特征表示能力,应用多尺度特征提取模块获取图像中非均匀噪声的特征,并进一步获取图像的上下文语义信息。此外,采用双注意力结构增强重建特征,提高重建图像的质量。大量实验结果表明,所提算法可以有效地去除合成噪声和真实噪声,重建图像在客观评价指标与主观视觉效果上均取得较好的效果。 展开更多
关键词 常微分方程 图像去噪 雅可比求解模块 多尺度特征提取模块 卷积神经网络
原文传递
融合残差结构与注意力机制的暗光图像增强算法
10
作者 刘瑶 贾晓芬 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2024年第4期86-96,共11页
目的低光工况或拍摄技巧影响都可能获得低光照图像,为解决此类图像对比度低、噪声大、颜色失真等问题,提出一种卷积神经网络增强模型RetKIND,包括分解网络、亮度调整网络和降噪网络。方法它借助残差模块(RB)和跳跃连接,有效抑制分解网... 目的低光工况或拍摄技巧影响都可能获得低光照图像,为解决此类图像对比度低、噪声大、颜色失真等问题,提出一种卷积神经网络增强模型RetKIND,包括分解网络、亮度调整网络和降噪网络。方法它借助残差模块(RB)和跳跃连接,有效抑制分解网络在分解时产生的噪声;融合U-Net架构、空洞卷积和EBAM高效注意力机制构建降噪网络,利用空洞卷积扩大感受野,提取更多图像信息,提高EBAM在通道和空间上提取反射图的细节、纹理、颜色等特征的能力,实现图像去噪;由UC(亮度调整网络中的自定义模块)和普通卷积组成亮度调整网络,旨在减少光照图细节缺失,提高光照分量对比度。融合去噪后的反射分量和增强后的光照分量,得到正常光照图像。结果仿真结果表明:在LOL数据集上,相较R2RNet,FPSNR和FSSIM值分别上升了6.2%和4.2%;相较URetinex-Net,FPSNR和FSSIM值分别上升了5.9%和1.2%;相较DEANet,FPSNR和FSSIM值分别上升了2.9%和1.1%。结论Ret-KIND模型既能提升图像亮度,又能降低图像的噪声,有助于推动低光图像增强模型应用到目标检测领域。 展开更多
关键词 低光照图像增强 去噪 RB残差模块 EBAM注意力机制 RETINEX理论
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基于多级残差信息蒸馏的真实图像去噪方法
11
作者 冯妍舟 刘建霞 +2 位作者 王海翼 冯国昊 白宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期216-223,共8页
深度神经网络对真实图像有较强的去噪能力,可以学习含噪图像和干净图像之间复杂的非线性映射关系。然而,过多的卷积操作导致计算成本增加并占据大量内存,限制了去噪技术在低运算能力设备中的应用,现有去噪算法容易损坏细节信息,恢复图... 深度神经网络对真实图像有较强的去噪能力,可以学习含噪图像和干净图像之间复杂的非线性映射关系。然而,过多的卷积操作导致计算成本增加并占据大量内存,限制了去噪技术在低运算能力设备中的应用,现有去噪算法容易损坏细节信息,恢复图像存在边缘过度平滑、纹理缺失、含有残留噪声等问题。针对这些问题,构造一种多级残差信息蒸馏模块。通过对特征通道进行分割,保留部分特征用于后续多级融合,并进一步通过深度提取单元提取细化后的特征信息;引入对比度感知通道注意力机制对不同通道的特征分配权重;使用多级跳跃连接充分融合不同阶段提取到的上下文信息。构建1个轻量级的多级残差信息蒸馏网络,采用块间复杂度低的编码-解码结构,编码部分为含噪图像特征提取模块,解码部分为干净图像恢复模块。为了加快训练速度,采用混合图像尺寸的渐进式训练方法。实验结果表明,该方法在SSID和DND真实图像数据集上的峰值信噪比分别为39.43 dB和39.49 dB,与其他网络相比提升了0.17~15.77 dB和0.02~7.06 dB,而模型参数量仅为6.92×106,所提模型在提高去噪性能的同时具有较少的参数量。 展开更多
关键词 图像复原 真实图像去噪 多级残差信息蒸馏模块 深度提取模块 对比度感知通道注意力
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基于全卷积去噪自编码器与卷积块注意力模块的非侵入式居民负荷分解模型
12
作者 林顺富 李毅 +2 位作者 沈运帷 林屹峰 李东东 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期127-133,共7页
为了进一步提高低频居民负荷分解模型的分解精度与泛化能力,提出一种基于全卷积去噪自编码器与卷积块注意力模块的非侵入式居民负荷分解模型,该模型能够深度解析单一电器的功率曲线。基于全卷积去噪自编码器分别构建主回归子任务网络和... 为了进一步提高低频居民负荷分解模型的分解精度与泛化能力,提出一种基于全卷积去噪自编码器与卷积块注意力模块的非侵入式居民负荷分解模型,该模型能够深度解析单一电器的功率曲线。基于全卷积去噪自编码器分别构建主回归子任务网络和辅助分类子任务网络;在子任务网络中,通过引入卷积块注意力模块自适应分配特征注意力权重,以减小不重要因素在模型训练过程中的影响;将辅助分类子任务网络的输出作为主回归子任务网络输出的门控单元,实现最终的负荷分解。基于公开数据集的算例结果表明,所提负荷分解模型比现有负荷分解模型具有更优的分解精度和泛化能力。 展开更多
关键词 负荷分解 全卷积去噪自编码器 注意力模块 子任务网络 门控单元
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暗光图像增强技术在矿用小型终端中的应用
13
作者 张莹 《世界有色金属》 2024年第14期202-204,共3页
目前矿山行业所使用的图像采集终端为手机、照相机、摄像机等小型图像记录设备,在暗光低照环境下采集的图像存在清晰度低、亮度低、图像失真和大量噪点等问题。为满足在矿山等低照度环境下采集到彩色清晰的图像的需求,通过开发低照图像... 目前矿山行业所使用的图像采集终端为手机、照相机、摄像机等小型图像记录设备,在暗光低照环境下采集的图像存在清晰度低、亮度低、图像失真和大量噪点等问题。为满足在矿山等低照度环境下采集到彩色清晰的图像的需求,通过开发低照图像去噪和低照图像增强算法软件、研究摄像头驱动、设计小型化大通光量摄像头模组,论文创新性的提出了应用于矿用手持终端的暗光成像技术,以及在相同的低照环境下与传统手持记录设备实验对比,得出本文所设计的暗光成像技术能有效抑制图像失真、图像噪点大问题,图像清晰度和亮度显著提高。 展开更多
关键词 暗光成像技术 暗光图像去噪算法 暗光图像增强技术 暗光摄像头模组设计
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基于多路光流信息的微光视频增强算法
14
作者 刘书生 王九杭 童官军 《现代电子技术》 北大核心 2024年第16期13-22,共10页
图像和视频是记录真实场景信息的重要媒介,它们包含丰富而详细的视觉内容,可以开发各种智能系统来执行各种任务。特别是对于低照度条件下的视频,提升其清晰度和细节可以更好地表现和还原真实场景。针对在夜间低照度环境条件下对周围环... 图像和视频是记录真实场景信息的重要媒介,它们包含丰富而详细的视觉内容,可以开发各种智能系统来执行各种任务。特别是对于低照度条件下的视频,提升其清晰度和细节可以更好地表现和还原真实场景。针对在夜间低照度环境条件下对周围环境感知的需求,提出一种基于多路光流信息时间一致性的微光视频增强算法。通过引入预测的光流与真实的光流信息,构建三分支孪生网络对微光视频进行增强;同时针对微光视频存在的低信噪比以及模糊化问题,设计一种基于双尺度注意力机制的微光视频去噪模块(CA-Swin模块),以提升网络的去噪性能。通过在DAVIS数据集上进行对比实验和评估,得出所提网络在增强微光视频方面更高效,鲁棒性显著;且该策略还具有通用性,可以直接扩展到大规模数据集。 展开更多
关键词 微光视频增强 光流信息 时间一致性 三分支孪生网络 双尺度注意力机制 微光视频去噪模块 视频帧
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面向真实图像噪声的两阶段盲去噪 被引量:1
15
作者 丁岳皓 吴昊 +2 位作者 孔凤玲 徐丹 袁国武 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2023年第7期2026-2036,共11页
目的现有的深度图像去噪算法在去除加性高斯噪声上效果显著,但在去除任意分布的真实图像噪声时表现不佳;去噪模型的深度在不断增加,但去噪效果上却并未能显著提高。对此,设计了一种简单有效的两阶段深度图像去噪算法。方法首先基于注意... 目的现有的深度图像去噪算法在去除加性高斯噪声上效果显著,但在去除任意分布的真实图像噪声时表现不佳;去噪模型的深度在不断增加,但去噪效果上却并未能显著提高。对此,设计了一种简单有效的两阶段深度图像去噪算法。方法首先基于注意力机制估计真实图像上的噪声分布水平,然后使用一个混合膨胀卷积和普通卷积的多尺度去噪模块进行非盲降噪。结果在DND(darmstadt noise dataset)、SIDD(smartphone image denoising dataset)、Nam和PolyU(the Hong Kong Polytechnic University)等4个图像去噪领域常用数据集上进行去噪实验,选择峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio,PSNR)和结构相似性(structual similarity,SSIM)作为去噪效果的评价指标,得到的平均PSNR值分别为39.23 dB,38.54 dB,40.45 dB,37.34 dB,并与几种传统去噪方法和基于深度学习的去噪方法进行比较。实验结果表明,本文的去噪算法在去噪效果和视觉质量上有明显提升。同时,在SIDD数据集上进行消融实验以验证算法中模块的有效性。结论本文算法使用的跳跃连接、噪声水平估计以及多尺度模块均可以有效提升真实图像去噪效果。与现有方法相比,本文算法不仅能有效去除真实图像噪声,而且能通过简单的模块参数设置控制去噪网络的计算效率。 展开更多
关键词 深度学习 真实图像去噪 注意力机制 噪声水平估计 多尺度模块
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基于非对称跨模态融合的RGB-D显著目标检测
16
作者 于明 邢章浩 刘依 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期2487-2495,共9页
目前大多数RGB-D显著目标检测方法在RGB特征和Depth特征的融合过程中采用对称结构,对两种特征进行相同的操作,忽视了RGB图像和Depth图像的差异性,易造成错误的检测结果.针对该问题,提出一种基于非对称结构的跨模态融合RGB-D显著目标检... 目前大多数RGB-D显著目标检测方法在RGB特征和Depth特征的融合过程中采用对称结构,对两种特征进行相同的操作,忽视了RGB图像和Depth图像的差异性,易造成错误的检测结果.针对该问题,提出一种基于非对称结构的跨模态融合RGB-D显著目标检测方法,利用全局感知模块提取RGB图像的全局特征,并设计了深度去噪模块滤除低质量Depth图像中的大量噪声;再通过所提出的非对称融合模块,充分利用两种特征间的差异性,使用Depth特征定位显著目标,用于指导RGB特征融合,补足显著目标的细节信息,利用两种特征各自的优势形成互补.通过在4个公开的RGB-D显著目标检测数据集上进行大量实验,验证所提出的方法优于当前的主流方法. 展开更多
关键词 RGB-D图像 显著目标检测 非对称融合 全局感知模块 深度去噪模块
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多尺度细节增强的红外图像去混合噪声研究 被引量:2
17
作者 赵斌 王春平 付强 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2021年第3期43-49,54,共8页
针对红外图像中噪声强度高、类型多的问题,提出一种基于卷积自编码器实现的图像降噪模型——IS-DCAE。通过分析红外图像噪声干扰原因,建立了3种噪声模型产生噪声图像;在基本卷积自编码器的基础上,增加了简化的Inception模块,用以拓展网... 针对红外图像中噪声强度高、类型多的问题,提出一种基于卷积自编码器实现的图像降噪模型——IS-DCAE。通过分析红外图像噪声干扰原因,建立了3种噪声模型产生噪声图像;在基本卷积自编码器的基础上,增加了简化的Inception模块,用以拓展网络的深度、增强模型的非线性映射能力和特征表达能力;同时,为了更好地恢复图像的细节信息,在编码器和解码器的不同尺度特征图之间建立了跳跃连接,用于融合不同语境间的特征信息,增强了重构图像的边缘纹理等细节表现力。实验结果表明,所提方法无论在降噪效果还是处理时间上,都明显优于传统的BM3D算法,并具备同时剔除多类型高强度噪声干扰的能力。该方法鲁棒性好,细节还原能力强,是一种高效降低红外图像常见混合噪声的方法。 展开更多
关键词 红外图像降噪 卷积自编码器 噪声建模 INCEPTION 模块 跳跃连接
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基于自匹配数据融合模型的城市交通路况诱导系统 被引量:2
18
作者 农昭光 李祖文 +1 位作者 何增镇 苏红帆 《信息技术》 2018年第11期148-152,159,共6页
为了有效地改善城市交通的路况,结合动态的数据采集模块、动态GIS路网、动态数据去噪模块以及自匹配数据融合模块等,针对交通信息处理、共享和发布中的技术难点,设计了基于自匹配数据融合模型的城市交通路况诱导系统。该系统通过对多条... 为了有效地改善城市交通的路况,结合动态的数据采集模块、动态GIS路网、动态数据去噪模块以及自匹配数据融合模块等,针对交通信息处理、共享和发布中的技术难点,设计了基于自匹配数据融合模型的城市交通路况诱导系统。该系统通过对多条道路的路况进行实时地监管和数据分析,从而满足交通参与者在城市交通方面的出行道路信息、信息管理和路况管理等各种需求。 展开更多
关键词 智能交通系统 城市交通路况诱导 自匹配数据融合模型 动态GIS路网 动态数据去噪模块
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